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钢/锌双金属抗震复合材料的设计、制备和性能研究

第一章 绪论第9-26页
    1.1 地震及其危害第9-11页
        1.1.1 地震的产生第9-10页
        1.1.2 地震能量的传递第10-11页
    1.2 国内外抗震情况第11-14页
        1.2.1 世界多震国家抗震现状第11-13页
        1.2.2 我国抗震现状第13-14页
    1.3 材料在抗震中的作用第14-16页
        1.3.1 建筑破坏的直接因素第14页
        1.3.2 建筑结构的整体性和延性第14-16页
    1.4 国内外在抗震钢结构材料方面的研究成果第16-20页
    1.5 抗震复合材料的失效分析第20-25页
        1.5.1 复合材料失效机理分析第20-23页
        1.5.2 地震时建筑结构钢材的失效原因第23页
        1.5.3 抗震设计思想的演化与发展第23-25页
    1.6 本文拟解决的问题第25-26页
第二章 Fe/Zn抗震复合材料的设计第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 Fe/Zn抗震复合材料设计的理论基础第26-31页
        2.2.1 抗震材料结构设计准则第26-28页
        2.2.2 Fe/Zn抗震复合材料的复合理论第28-31页
    2.3 Fe/Zn抗震复合材料的实验基础第31-32页
    2.4 Fe/Zn抗震复合材料的力学模型的构造与建立第32-34页
        2.4.1 Fee/Zn抗震复合材料的设计第32页
        2.4.2 Fe/Zn抗震复合材料的力学模型第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 Fe /Zn抗震复合材料的数值模拟与抗震特性分析第35-44页
    3.1 Fe/Zn抗震复合材料的数值仿真第35-38页
        3.1.1 地震波的选取第35-36页
        3.1.2 数值仿真模型的建立与网格划分第36-37页
        3.1.3 材料特性第37-38页
    3.2 Fe、Zn和Fe/Zn三种材料抗震性能数值分析第38-39页
    3.3 地震载荷作用下Fee/Zn抗震复合材料的性能第39-44页
        3.3.1 Fe/Zn抗震复合材料的塑性变形与延性第39页
        3.3.2 Fe/Zn抗震复合材料的恢复力模型第39-41页
        3.3.3 Fee/Zn抗震复合材料的滞回特性第41-42页
        3.3.4 Fe/Zn抗震复合材料的耗能性能分析第42-44页
第四章 钢/锌复合材料制备与性能评价方法第44-53页
    4.1 实验材料第44页
    4.2 实验样品的制备第44-45页
    4.3 样品表征第45-46页
        4.3.1 X射线衍射分析第45页
        4.3.2 光学显微镜第45页
        4.3.3 扫描电镜和能谱分析第45-46页
    4.4 性能测定第46-48页
        4.4.1 硬度测定第46页
        4.4.2 拉伸和循环性能测定第46-48页
    4.5 钢/锌复合材料阻尼性能评价第48-53页
        4.5.1 能量法第48-49页
        4.5.2 自由衰减法第49-53页
第五章 Q235 钢/锌复合材料的界面组织与性能第53-70页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 Q235 钢/锌复合材料界面层组织第54-58页
    5.3 Q235 钢/锌复合材料界面层的XRD第58-59页
    5.4 Q235 钢/锌复合材料界面层的结合机理第59-60页
    5.5 Q235 钢/锌复合材料界面层显微硬度第60-61页
    5.6 Q235 钢/锌复合材料在循环应力下的行为第61-64页
        5.6.1 界面结构与界面缺陷第61页
        5.6.2 Q235 钢/锌复合材料裂纹萌生第61-62页
        5.6.3 Q235 钢第62-64页
    5.7 Q235 钢/锌复合材料失效机理第64-66页
    5.8 Q235 钢/锌复合材料的拉伸断口第66-68页
    5.9 本章小结第68-70页
第六章 Q235 钢/锌复合材料的阻尼性能第70-88页
    6.1 引言第70页
    6.2 Q235 钢第70-74页
        6.2.1 Q235 钢/锌复合材料的应力-应变曲线特征第71-73页
        6.2.2 拉伸速度和锌体积含量的影响第73-74页
    6.3 Q235 钢 /锌复合材料的循环变形第74-83页
        6.3.1 Q235 钢和钢/锌复合材料的循环图第74-75页
        6.3.2 Q235 钢和钢/锌复合材料的滞后环的对比分析第75-83页
    6.4 衰减阻尼第83-87页
    6.5 本章小结第87-88页
第七章 主要研究结论第88-90页
参考文献第90-99页
附录攻读博士学位期间完成的研究项目和发表的学术论文第99-100页
摘要第100-103页
ABSTRACT第103页
致谢第108页

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