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超高韧性水泥基复合材料动态力学性能的数值模拟研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 UHTCC材料基本性能第14-19页
        1.2.1 UHTCC材料简介第14页
        1.2.2 PVA-UHTCC静态力学性能第14-17页
        1.2.3 PVA-UHTCC动态力学性能第17-19页
    1.3 基于SHPB系统的动态力学性能研究第19-22页
        1.3.1 SHPB系统简介第19-20页
        1.3.2 SHPB冲击压缩试验第20-21页
        1.3.3 SHPB层裂试验第21-22页
    1.4 SHPB系统数值模拟研究第22-24页
        1.4.1 LS-DYNA软件第22-23页
        1.4.2 HJC本构模型第23-24页
    1.5 本文工作和方法第24-26页
        1.5.1 研究内容第24页
        1.5.2 研究技术路线图第24-26页
第2章 HJC本构模型第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 HJC模型介绍第26-28页
    2.3 HJC模型参数确定第28-34页
        2.3.1 试验所得参数第29-31页
        2.3.2 前人经验参数第31-32页
        2.3.3 微调类参数第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 SHPB冲击压缩试验数值模拟第35-49页
    3.1 引言第35页
    3.2 有限元模型建模第35-38页
        3.2.1 前处理阶段第36-38页
        3.2.2 分析选项设置及求解阶段第38页
        3.2.3 后处理阶段第38页
    3.3 模拟有效性验证第38-40页
    3.4 模拟结果与分析第40-48页
        3.4.1 应变率对压缩应力-应变曲线的影响第40-41页
        3.4.2 动态增强因子DIF的应变率效应第41-43页
        3.4.3 PVA-UHTCC应变率敏感性特性第43-45页
        3.4.4 峰值应变、极限应变与应变率的关系第45-46页
        3.4.5 应变率对破坏过程及破坏形态影响第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 SHPB层裂试验数值模拟第49-75页
    4.1 引言第49页
    4.2 有限元模型建模第49-52页
        4.2.1 前处理阶段第49-51页
        4.2.2 分析选项设置及求解阶段第51-52页
        4.2.3 后处理阶段第52页
    4.3 模拟有效性验证第52-57页
        4.3.1 SHPB冲击压缩和层裂试验对比第52-53页
        4.3.2 层裂强度结果对比第53-57页
    4.4 模拟结果与分析第57-73页
        4.4.1 应力波传播规律第57-59页
        4.4.2 层裂强度的率效应第59-63页
        4.4.3 层裂破坏过程及形态第63-67页
        4.4.4 层裂损伤演化规律第67-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第5章 结论与展望第75-77页
    5.1 本文工作总结第75-76页
    5.2 工作展望第76-77页
参考文献第77-86页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第86页

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