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 |