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混杂纤维高强混凝土层裂性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
本文符号一览表第17-23页
第一章 绪论第23-45页
    1.1 课题来源和研究背景第23-24页
        1.1.1 课题来源第23页
        1.1.2 研究背景第23-24页
    1.2 纤维混凝土研究进展第24-38页
        1.2.1 纤维及纤维混凝土简介第24-26页
        1.2.2 静态力学性能研究进展第26-32页
        1.2.3 动态力学性能研究进展第32-38页
    1.3 混凝土层裂研究进展第38-42页
        1.3.1 层裂简介第38页
        1.3.2 国外层裂研究进展第38-40页
        1.3.3 国内层裂研究进展第40-42页
    1.4 本文研究的必要性与意义第42-43页
    1.5 本文的研究内容和工作第43-45页
第二章 材料制备及静态、动态压缩力学性能简介第45-69页
    2.1 引言第45页
    2.2 原材料及其参数第45-50页
    2.3 试块的制备第50-54页
        2.3.1 配合比设计第50-51页
        2.3.2 试块制作过程第51-54页
    2.4 应变片的粘贴及导线焊接第54-55页
        2.4.1 应变片粘贴第54页
        2.4.2 应变片导线焊接第54-55页
    2.5 HFRHSC静态及准静态力学性能第55-59页
        2.5.1 HFRHSC立方体抗压强度第55-56页
        2.5.2 HFRHSC劈裂抗拉强度第56-57页
        2.5.3 HFRHSC单轴压缩试验第57-59页
    2.6 混凝土冲击压缩应力-应变关系第59-64页
    2.7 应变片法测波速第64-67页
    2.8 小结第67-69页
第三章 HFRHSC层裂试验第69-115页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 层裂概况第70-71页
    3.3 HPB试验装置及试验原理第71-74页
        3.3.1 HPB试验装置第71-73页
        3.3.2 HPB层裂试验原理第73-74页
    3.4 试验存在的问题及解决办法第74-77页
        3.4.1 应力不均匀第74-75页
        3.4.2 大直径压杆的弥散效应第75页
        3.4.3 端面摩擦效应第75页
        3.4.4 阻抗匹配第75-76页
        3.4.5 试块与杆端非平面接触的问题第76-77页
    3.5 层裂试验第77-113页
        3.5.1 试验方案第77-78页
        3.5.2 相关参数及说明第78-80页
        3.5.3 层裂试验过程第80页
        3.5.4 试验记录第80-83页
        3.5.5 试验结果第83-104页
        3.5.6 试验结果分析第104-113页
    3.6 本章小结第113-115页
第四章 HFRHSC层裂本构关系第115-147页
    4.1 引言第115-116页
    4.2 两种典型的层裂模型第116-118页
        4.2.1 最大拉伸应力模型第116-117页
        4.2.2 简单损伤累积模型第117-118页
    4.3 HFRHSC层裂本构关系建立第118-130页
        4.3.1 素混凝土静态劈裂强度第120-121页
        4.3.2 钢纤维增强效应第121-124页
        4.3.3 聚丙烯纤维增强效应第124-125页
        4.3.4 应变率效应第125-127页
        4.3.5 HFRHSC层裂本构关系第127-130页
    4.4 HFRHSC层裂分析第130-145页
        4.4.1 纤维阻裂增强机理分析第130-134页
        4.4.2 钢纤维增强机理分析第134-138页
        4.4.3 聚丙烯纤维增强机理分析第138-139页
        4.4.4 应变率敏感性分析第139-144页
        4.4.5 压缩损伤对HFRHSC层裂强度的影响第144-145页
    4.5 本章小结第145-147页
第五章 HFRHSC层裂数值仿真第147-197页
    5.1 引言第147页
    5.2 ANSYS/LS-DYNA简介第147-148页
    5.3 选择单元类型第148-150页
    5.4 选择材料本构模型第150-158页
        5.4.1 撞击杆、入射杆材料模型第150页
        5.4.2 HJC本构模型第150-153页
        5.4.3 HFRHSC的本构模型参数确定第153-158页
    5.5 沙漏控制及接触算法第158-159页
    5.6 失效准则第159页
    5.7 建立有限元模型第159-161页
    5.8 数值仿真结果及分析第161-195页
        5.8.1 HFRHSC数值仿真结果第162-188页
        5.8.2 HFRHSC数值仿真结果分析第188-195页
    5.9 本章小结第195-197页
第六章 结论与展望第197-201页
    6.1 结论第197-199页
    6.2 展望第199-201页
参考文献第201-223页
附录 攻读硕士学位期间发表学术论文情况第223-225页
致谢第225页

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