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基于局部损伤混凝土模型的混凝土动态力学性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 混凝土的应用及力学特性第11-12页
        1.1.2 混凝土作用荷载第12-13页
    1.2 混凝土动态力学性能研究现状第13-18页
        1.2.1 混凝土动态力学性能试验研究现状第13-16页
        1.2.2 混凝土动态力学性能有限元研究现状第16-18页
    1.3 存在的问题和本文研究目的第18-19页
    1.4 研究方法第19-21页
第二章 SHPB有限元模型建立第21-29页
    2.1 基ANSYS/LS-DYNA的显示动力计算方法第21-24页
        2.1.1 LS-DYNA发展历程第21页
        2.1.2 LS-DYNA显式中心差分算法第21-23页
        2.1.3 动力接触算法第23-24页
    2.2 有限元建模流程第24-28页
        2.2.1 几何模型的建立第24-25页
        2.2.2 网格的划分以及PART的建立第25-26页
        2.2.3 接触及边界条件第26-27页
        2.2.4 荷载施加以及求解输出控制第27页
        2.2.5 K文件的编译以及LS-prepost的后处理第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 混凝土动态材性试验数据统计第29-45页
    3.1 混凝土动态材性测量试验第29-34页
        3.1.1 SHPB抗压试验原理第30-31页
        3.1.2 SHPB直接拉伸试验原理第31-32页
        3.1.3 动态劈裂试验原理第32-33页
        3.1.4 层裂试验原理第33-34页
    3.2 混凝土动态抗压态试验数据统计及分析第34-38页
        3.2.1 经验公式及试验结果统计第34-36页
        3.2.2 统计结果分析第36-38页
    3.3 混凝土动态抗拉试验数据统计及分析第38-43页
        3.3.1 经验公式及试验结果统计第38-41页
        3.3.2 统计结果分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 基于局部损伤混凝土模型的动态抗压试验模拟研究第45-63页
    4.1 混凝土模型选择第45-53页
        4.1.1 K&C局部损伤混凝土模型第46-48页
        4.1.2 RHT混凝土模型第48-49页
        4.1.3 HJC混凝土模型第49-51页
        4.1.4 三种混凝土模型比较第51-53页
    4.2 SHPB动态抗压试验有限元模拟研究第53-61页
        4.2.1 试验模拟原型第54-55页
        4.2.2 模型建立第55-56页
        4.2.3 速度控制法第56-57页
        4.2.4 模拟结果及讨论第57-61页
    4.3 本章小结第61-63页
第五章 不引入混凝土动态材性的动态抗拉试验模拟研究第63-73页
    5.1 直接拉伸试验模拟第63-66页
        5.1.1 试验模拟原型第63页
        5.1.2 模型建立第63-65页
        5.1.3 模拟结果及讨论第65-66页
    5.2 劈裂试验模拟第66-68页
        5.2.1 模拟试验原型第66页
        5.2.2 模型建立第66-67页
        5.2.3 模拟结果及讨论第67-68页
    5.3 层裂试验模拟第68-71页
        5.3.1 试验模拟原型第68-69页
        5.3.2 模型建立第69-70页
        5.3.3 模拟结果及讨论第70-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 引入DIF-ε曲线的混凝土动态抗拉试验模拟研究第73-77页
    6.1 直接引入修正CEB曲线的动态抗拉试验模拟研究第73-74页
    6.2 引入网格修正的修正CEB曲线的动态抗拉试验模拟研究第74-75页
    6.3 本章小结第75-77页
第七章 本文研究结论第77-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-91页
附表A (攻读学位期间发表论文目录)第91-92页
附表B (攻读学位期间所获奖励)第92-93页
附表C (攻读学位期间参与的科研项目)第93页

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