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冲击荷载下钢管混凝土动态力学性能试验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 钢管混凝土的分类及受力机理第12-13页
    1.3 冲击性能试验设备第13-15页
    1.4 国内外相关研究进展第15-22页
        1.4.1 混凝土动态力学性能研究进展第16-19页
        1.4.2 结构钢动态力学性能研究进展第19-20页
        1.4.3 钢管混凝土动态力学性能研究进展第20-22页
    1.5 存在的问题第22-23页
    1.6 本文主要研究内容第23-24页
第二章 混凝土及钢管混凝土SHPB试验研究第24-49页
    2.1 SHPB实验技术简介第24-27页
        2.1.1 SHPB实验原理第24-26页
        2.1.2 SHPB实验的若干技术问题及其解决办法第26-27页
    2.2 试验概况第27-32页
        2.2.1 试验设计第27-29页
        2.2.2 试件准备第29页
        2.2.3 试验装置第29-31页
        2.2.4 试验步骤及测试内容第31-32页
    2.3 主要试验结果第32-39页
        2.3.1 材性试验结果第32-33页
        2.3.2 冲击破坏现象第33-35页
        2.3.3 应力波原始波形第35-37页
        2.3.4 钢管应变第37-39页
    2.4 试验结果分析第39-47页
        2.4.1 动态应力-应变曲线第39-42页
        2.4.2 钢管混凝土抗压强度的动力增强第42-46页
        2.4.3 钢管混凝土的约束应力第46-47页
    2.5 小结第47-49页
第三章 混凝土SHPB试验的数值模拟分析第49-70页
    3.1 LS-DYNA软件及相关算法第49-51页
        3.1.1 LS-DYNA软件介绍第49页
        3.1.2 LS-DYNA程序算法第49-51页
    3.2 混凝土常用动态本构模型的对比探究第51-58页
        3.2.1 混凝土本构模型介绍第51-55页
        3.2.2 单单元试验第55-58页
    3.3 混凝土SHPB试验的有限元模型第58-62页
        3.3.1 有限元模型第58-59页
        3.3.2 本构模型第59-60页
        3.3.3 接触控制第60页
        3.3.4 脉冲整形技术研究第60-62页
    3.4 混凝土SHPB试验的数值模拟分析第62-69页
        3.4.1 模型验证第62-64页
        3.4.2 基于不同本构模型的混凝土SHPB试验数值模拟第64-69页
    3.5 小结第69-70页
第四章 钢管混凝土SHPB试验的数值模拟分析第70-89页
    4.1 有限元模型建立第70-71页
        4.1.1 有限元模型第70页
        4.1.2 材料本构模型第70-71页
        4.1.3 接触控制第71页
    4.2 钢管混凝土SHPB试验数值模型的验证第71-73页
        4.2.1 冲击破坏现象第71-72页
        4.2.2 试件平均应力-应变曲线第72页
        4.2.3 钢管应变第72-73页
    4.3 参数影响分析第73-88页
        4.3.1 钢管强度第73-76页
        4.3.2 混凝土强度第76-79页
        4.3.3 含钢率第79-82页
        4.3.4 试件长径比第82-85页
        4.3.5 空心率第85-88页
    4.4 小结第88-89页
第五章 钢管混凝土动态应力-应变关系研究第89-106页
    5.1 混凝土类材料的动态本构模型概述第89-90页
    5.2 无约束混凝土损伤动态应力-应变关系第90-96页
        5.2.1 基于准静态本构的动态应力-应变关系第90-91页
        5.2.2 损伤演化方程第91-92页
        5.2.3 损伤动态应力-应变关系的参数确定第92-96页
    5.3 钢管约束的核心混凝土动态应力-应变关系第96-102页
        5.3.1 钢管约束的核心混凝土动态应力-应变关系一第96-98页
        5.3.2 钢管约束的核心混凝土动态应力-应变关系二第98-99页
        5.3.3 内力分解分析法第99-101页
        5.3.4 钢管约束的核心混凝土动态应力-应变关系的验证第101-102页
    5.4 钢管混凝土动态应力-应变关系第102-105页
        5.4.1 钢管混凝土准静态应力-应变关系第102-103页
        5.4.2 钢管混凝土动态应力-应变关系第103-105页
    5.5 小结第105-106页
第六章 结论与展望第106-108页
    6.1 主要结论第106-107页
    6.2 展望第107-108页
致谢第108-109页
作者简介第109-110页
参考文献第110-114页

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