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非均质复合材料静动态力学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 选题背景第13-14页
    1.2 研究和发展现状第14-20页
        1.2.1 混凝土动态性能研究现状第14-16页
        1.2.2 混凝土材料损伤研究现状第16-18页
        1.2.3 混凝土材料本构研究现状第18-20页
        1.2.4 钢筋混凝土本构研究现状第20页
    1.3 本文主要工作第20-22页
第2章 混凝土材料静动态力学性能实验研究第22-44页
    2.1 引言第22页
    2.2 混凝土材料试件的加工制备第22-23页
    2.3 混凝土材料力学性能实验研究第23-42页
        2.3.1 混凝土材料的常规工程强度测试第23-24页
        2.3.2 C40和C50混凝土 MTS单轴压缩实验第24-27页
        2.3.3 MTS单轴拉伸实验与巴西圆盘勞裂实验第27-34页
        2.3.4 混凝土材料常规三轴围压实验第34-37页
        2.3.5 混凝土材料SHPB实验第37-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 混凝土材料含损伤动态本构理论研究第44-71页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 混凝土材料含损伤动态本构模型的描述第45-46页
    3.3 屈服因子的确定第46-49页
        3.3.1 分段折线型屈服准则第46-48页
        3.3.2 指数型压剪耦合屈服准则第48-49页
    3.4 混凝土材料状态方程研究第49-52页
        3.4.1 分段式状态方程第49-50页
        3.4.2 多项式型状态方程第50-52页
    3.5 混凝土材料损伤演化方程研究第52-63页
        3.5.1 压剪耦合损伤演化方程第52-56页
        3.5.2 拉伸损伤演化方程第56-63页
    3.6 混凝土材料应变率效应第63-69页
        3.6.1 动静态应变率效应的分别拟合结果第63-68页
        3.6.2 动静态应变率效应的统一拟合结果第68-69页
    3.7 本章小结第69-71页
第4章 增量型本构关系的精确算法及其在混凝土本构中的应用第71-100页
    4.1 “广义半径回归法”本构计算方法及在混凝土中的应用第71-75页
    4.2 增量型本构关系及计算方法第75-94页
        4.2.1 材料的弹塑性本构关系和计算第76-82页
        4.2.2 增量本构计算中的压剪耦合效应和压剪解耦第82-88页
        4.2.3 材料的弹粘塑性本构关系和计算第88-91页
        4.2.4 含损伤的热弹塑性和热弹粘塑性本构关系和计算第91-94页
    4.3 严格增量本构算法在混凝土材料本构关系中的应用第94-99页
    4.4 本章小结第99-100页
第5章 钢筋混凝土等效本构关系研究第100-118页
    5.1 钢筋混凝土材料等效本构关系问题的提出第100页
    5.2 等效本构模型描述第100-101页
    5.3 钢筋材料含损伤热—粘塑本构方程第101-103页
    5.4 钢筋混凝土材料等效本构相关参数的确定第103-109页
        5.4.1 钢筋混凝土材料等效杨氏模量的确定第103-107页
        5.4.2 钢筋混凝土材料等效泊松比的确定第107-108页
        5.4.3 钢筋混凝土材料的等效强度第108-109页
    5.5 钢筋混凝土靶标实例计算第109-116页
    5.6 本章小结第116-118页
第6章 数值验证与研究成果的应用第118-129页
    6.1 平板撞击波传播和层裂问题第118-120页
    6.2 爆炸载荷引起的波传播和层裂问题第120-121页
    6.3 对侵彻问题数值模拟的应用第121-123页
    6.4 靶板对高速弹体抗侵彻阻力的工程分析方法研究第123-128页
    6.5 本章小结第128-129页
第7章 全文总结与展望第129-131页
    7.1 全文总结第129-130页
    7.2 研究工作展望第130-131页
参考文献第131-141页
致谢第141-142页
在读期间发表的学术论文第142页

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