摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
·引言 | 第13页 |
·钢纤维增强混凝土简介 | 第13-15页 |
·钢纤维增强机理 | 第13页 |
·钢纤维增强混凝土的性能特点 | 第13-14页 |
·高性能钢纤维增强混凝土 | 第14-15页 |
·钢纤维混凝土静态力学性能研究简介 | 第15-18页 |
·国内外研究进展 | 第15-16页 |
·钢纤维混凝土的增强基本理论 | 第16-18页 |
·钢纤维混凝土动态力学性能研究综述 | 第18-23页 |
·课题意义及技术方案 | 第23-25页 |
·本文主要内容 | 第25-27页 |
第二章 3D-BSFC 制备技术 | 第27-35页 |
·引言 | 第27页 |
·原材料 | 第27-28页 |
·配合比 | 第28-29页 |
·3D-BSFC 制备技术研究 | 第29-32页 |
·3D-BSFC 试件的养护工艺及加工 | 第32-33页 |
·试件成型技术效果分析 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 3D-BSFC 静态与准静态力学性能实验研究 | 第35-55页 |
·引言 | 第35页 |
·静态及准静态试验 | 第35-39页 |
·电阻应变片及其粘贴过程 | 第35-36页 |
·电液饲服万能试验机 | 第36-37页 |
·准静态轴向压缩试验过程 | 第37-38页 |
·劈裂抗拉强度试验 | 第38页 |
·测试与计算方法 | 第38-39页 |
·准静态试验及结果分析 | 第39-52页 |
·单轴压缩应力-应变曲线 | 第39-43页 |
·3D-BSFC 轴向压缩力学性能分析 | 第43-52页 |
·3D-BSFC 劈裂实验结果分析 | 第52-53页 |
·劈裂抗拉强度 | 第52-53页 |
·劈裂抗拉破坏形态 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 3D-BSFC 冲击压缩实验技术 | 第55-63页 |
·引言 | 第55页 |
·应力波理论 | 第55页 |
·钢纤维高强混凝土SHPB 实验 | 第55-58页 |
·SHPB 实验技术简介 | 第55-57页 |
·实验过程简介 | 第57-58页 |
·实验技术要点 | 第58-60页 |
·钢纤维高强混凝土的SHPB 实验波形分析 | 第60-62页 |
·入射波形控制结果分析 | 第60-61页 |
·应力均匀性及恒应变率加载分析 | 第61-62页 |
·应变率控制分析 | 第62页 |
·端面摩擦效应及试件惯性效应控制分析 | 第62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第五章 3D-BSFC 冲击压缩性能分析 | 第63-75页 |
·引言 | 第63页 |
·实验结果及分析 | 第63-65页 |
·动态冲击压缩试验结果分析 | 第65-73页 |
·强度的应变率效应 | 第65-69页 |
·变形和弹性模量的应变率效应 | 第69-71页 |
·纤维体积率及竖向纤维对峰值应力的影响 | 第71-72页 |
·3D-BSFC 破坏形态分析 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-75页 |
第六章 3D-BSFC 本构关系 | 第75-83页 |
·引言 | 第75页 |
·不同本构模型简介 | 第75-77页 |
·Holmquist-Johnson-Cook 模型 | 第75-76页 |
·动态损伤型本构模型 | 第76-77页 |
·3D-BSFC 所用本构模型:考虑损伤作用的ZWT 本构模型 | 第77-81页 |
·ZWT 本构模型 | 第77-78页 |
·用于3D-BSFC 的ZWT 本构模型 | 第78-79页 |
·损伤作用 | 第79-81页 |
·本构模拟结果及分析 | 第81-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
第七章 3D-BSFC 数值模拟 | 第83-91页 |
·引言 | 第83页 |
·模型的描述 | 第83-85页 |
·模型参数的确定 | 第85-88页 |
·H-J-C 模型参数的选定 | 第85-86页 |
·其他参数的选定 | 第86-88页 |
·数值模拟结果 | 第88-90页 |
·小结 | 第90-91页 |
第八章 结论 | 第91-95页 |
·本文结论 | 第91-93页 |
·主要贡献和创新点 | 第93页 |
·展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第103页 |