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 |