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活性粉末混凝土高温后动力学特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-47页
   ·引言第15-17页
   ·活性粉末混凝土基本性能及工程应用第17-24页
     ·制备原理第17-18页
     ·基本性能第18-21页
     ·工程应用及前景第21-24页
   ·混凝土材料SHPB 实验技术及本构模型研究进展第24-32页
     ·混凝土材料SHPB 实验技术研究进展第24-28页
     ·混凝土材料SHPB 数值仿真研究进展第28-30页
     ·混凝土材料率型本构模型研究进展第30-32页
   ·混凝土材料高温特性研究进展第32-43页
     ·高温后力学性能研究现状第33-38页
     ·纤维类型及掺量影响规律研究现状第38-43页
     ·高温后微观结构研究现状第43页
   ·研究现状分析第43-45页
   ·本文主要研究内容第45-47页
第2章 混凝土材料SHPB 实验方法数值仿真研究第47-70页
   ·引言第47-48页
   ·SHPB 实验过程数值模拟第48-53页
     ·有限元模型建立第48-50页
     ·网格划分第50-52页
     ·接触刚度罚因子第52-53页
   ·SHPB 实验方法数值模拟分析第53-63页
     ·入射脉冲形式选取分析第53-58页
     ·试样端面平行度的影响及应变直测法分析第58-63页
   ·SHPB 冲击压缩实验有效性分析第63-68页
     ·波形整形技术应用及分析第63-65页
     ·应变直测技术应用及分析第65-66页
     ·应力直测技术应用及分析第66-68页
   ·本章小结第68-70页
第3章 RPC 材料高温后静力学特性及钢纤维抗高温爆裂机理第70-105页
   ·引言第70-71页
   ·实验方案第71-75页
     ·原材料第71-73页
     ·配合比第73页
     ·试样制备第73-74页
     ·高温实验第74-75页
     ·抗压抗折实验第75页
     ·SEM 扫描电镜实验第75页
   ·RPC 材料高温后静力学特性及微观结构特征第75-94页
     ·单轴抗压与抗折强度温度效应第75-84页
     ·高温后微观结构SEM 电镜分析第84-94页
   ·钢纤维抗高温爆裂机理初步研究第94-103页
     ·高温实验现象分析第94-96页
     ·钢纤维抗高温爆裂机理数值仿真分析第96-103页
   ·本章小结第103-105页
第4章 RPC 材料高温后动力学特性及纤维影响规律第105-128页
   ·引言第105页
   ·实验方案第105-108页
     ·原材料及配合比第105-107页
     ·试样制备第107-108页
   ·RPC 材料高温后动力学特性及钢纤维影响规律第108-119页
     ·应力应变曲线分析第108-116页
     ·破坏模式与能量机制分析第116-119页
   ·混杂纤维对RPC 材料高温后动力学特性影响规律第119-126页
     ·应力应变曲线分析第119-124页
     ·破坏模式及抗冲击性能第124-126页
   ·本章小结第126-128页
第5章 RPC 材料高温后率型本构模型第128-144页
   ·引言第128页
   ·应力应变曲线分析第128-135页
     ·应力应变曲线特征第128-130页
     ·应变率效应和温度效应分析第130-135页
   ·破坏模式与能量机制分析第135-138页
     ·应变率效应第135-137页
     ·温度效应第137-138页
   ·高温后率型 ZWT 本构模型第138-143页
     ·温度项修正形式的确定第139-141页
     ·ZWT 本构模型参数的确定第141-143页
   ·本章小结第143-144页
第6章 RPC 材料HJC 动态本构模型参数研究第144-157页
   ·引言第144页
   ·HJC 动态本构模型介绍第144-146页
   ·HJC 动态本构模型参数的确定第146-153页
     ·利用实验方法获取模型参数第147-150页
     ·利用仿真方法获取模型参数第150-153页
   ·HJC 动态本构模型参数的验证第153-156页
   ·本章小结第156-157页
结论第157-159页
参考文献第159-171页
攻读学位期间发表、待发表的学术论文第171-173页
致谢第173-175页
个人简历第175页

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