冲击荷载下冻融混凝土材料性能的数值分析

摘要第2-3页
Abstract第3-7页
1绪论第7-13页
    1.1研究目的及意义第7-8页
    1.2国内外研究现状第8-11页
        1.2.1混凝土冻融损伤破坏的研究现状第8-9页
        1.2.2混凝土动态力学的研究现状第9-11页
    1.3研究内容及方法第11-13页
2混凝土微观冻融损伤有限元分析第13-34页
    2.1混凝土微观冻融损伤有限元模型的建立第13-20页
        2.1.1混凝土损伤模型的选取第13-15页
        2.1.2温度场参数第15-17页
        2.1.3热应力参数第17页
        2.1.4损伤参数的设置第17-20页
    2.2冻融损伤计算结果第20-29页
        2.2.1有限元模拟结果第20-28页
        2.2.2不同强度混凝土冻融循环损伤变化趋势第28-29页
    2.3模拟结果处理分析第29-33页
        2.3.1模拟结果曲线拟合第29-31页
        2.3.2试验数据与有限元模拟结果对比第31-33页
    2.4本章小结第33-34页
3冻融混凝土霍普金森杆试验的有限元分析第34-71页
    3.1霍普金森杆试验及LS-DYNA简介第34-35页
        3.1.1霍普金森杆试验装置第34页
        3.1.2LS-DYNA简介第34-35页
    3.2混凝土本构模型的选取第35-40页
        3.2.1常见混凝土本构模型第35-37页
        3.2.2有限元模型的参数选取第37-40页
    3.3建立SHPB有限元模型第40-44页
        3.3.1几何模型的建立第41页
        3.3.2定义接触关系第41-42页
        3.3.3模型网格划分第42-43页
        3.3.4分析设置第43-44页
    3.4有限元模拟结果第44-66页
        3.4.1未经冻融混凝土模拟结果第44-55页
        3.4.2冻融混凝土模拟结果第55-66页
    3.5模拟结果分析第66-70页
    3.6本章小结第70-71页
4冻融混凝土冲击荷载下动态应变率效应第71-105页
    4.1材料参数与应变速率间的关系模型第71-87页
    4.2C40冻融混凝土动态应变率规律第87-93页
    4.3C30冻融混凝土动态应变率规律第93-96页
    4.4C50冻融混凝土动态应变率规律第96-100页
    4.5C60冻融混凝土动态应变率规律第100-104页
    4.6本章小结第104-105页
5结论与展望第105-107页
    5.1结论第105-106页
    5.2展望第106-107页
参考文献第107-110页
致谢第110-112页

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