【摘 要】
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混凝土是使用最为广泛的工程材料,研究混凝土靶板在冲击波载荷下的响应特性对于工程防护具有十分重要的意义。本文根据材料特性,以试验和仿真模拟的方式研究了不同强度不同厚度的混凝土靶板在不同固定方式下受到冲击载荷作用的响应特性,以确定混凝土靶板厚度,固定方式与抗冲击强度的关系。根据国家标准制作M15强度的混凝土靶板,通过强度试验检测其强度。设计试验系统,对激波管产生的冲击波强度进行检测确认其分布,设计并制
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混凝土是使用最为广泛的工程材料,研究混凝土靶板在冲击波载荷下的响应特性对于工程防护具有十分重要的意义。本文根据材料特性,以试验和仿真模拟的方式研究了不同强度不同厚度的混凝土靶板在不同固定方式下受到冲击载荷作用的响应特性,以确定混凝土靶板厚度,固定方式与抗冲击强度的关系。根据国家标准制作M15强度的混凝土靶板,通过强度试验检测其强度。设计试验系统,对激波管产生的冲击波强度进行检测确认其分布,设计并制作用来固定试件的钢夹具,对制备的M15强度的混凝土靶板进行了试验,得到了M15混凝土靶板抗冲击强度。选取较为成熟的混凝土本构模型进行对比分析,筛选出可用的混凝土典型模型即土混凝土模型、HJC模型和TCK模型。设计仿真对比试验,把三种本构模型代入仿真试验中,将仿真试验结果与实际试验的结果进行比对,分析两者结果的差异性,选择对于本文所研究的领域最为适用的HJC本构模型在后续模拟计算时使用,同时验证了仿真试验的可靠性。对强度为C40不同厚度的混凝土靶板在不同强度冲击载荷下不同固定方式下的响应进行仿真试验。分析结果表明:相同冲击载荷下相同厚度的试件在四边固定、侧边及底边固定、底边固定这三种固定方式下的破裂情况和内部应力变化情况差异很大;夹具的存在会加强试件边缘部分的反射波超压增大效果;相同冲击载荷相同固定方式下混凝土试件在不同厚度下的破裂情况差异很大,试件越厚越不容易破裂,但会出现局部损伤,越薄破裂得越彻底,会出现整体破裂。利用模拟试验对强度为C40的六种厚度混凝土试件的抗冲击强度进行标定,并依据标定结果拟合出厚度-抗冲击强度曲线。基于获得的M15和C40强度的混凝土靶板抗冲击强度,利用该混凝土靶板测压装置可作为毁伤模拟目标来评价爆炸威力场的强度,估计爆炸当量值,并给出了该装置的应用方法。
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