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1.
冲击载荷下混凝土材料的动态本构关系   总被引:58,自引:5,他引:53  
利用改装的杆径为74mm的直锥变截面式尺寸Hopkinson压杆对混凝土材料进行冲击压缩实验,系统研究了混凝土的应变率硬化效应,采用一种新的方法--“损伤冻结”法地混凝土材料在冲击截荷下的损伤软化效应进行了系统研究,给出了冲击载荷下混凝土的损伤演化方程;在对数据进行合理分析的基础上,结合粘弹性本构理论,得到混凝土材料的损伤型一性粘弹性本构关系。.  相似文献
2.
低阻抗多孔介质材料的SHPB实验技术   总被引:33,自引:5,他引:28  
刘剑飞  王正道 《实验力学》1998,13(2):218-223
低阻抗多孔介质材料具有较低的密度和弹性波速,对其实施动态压缩实验具有一定的难度。本文在充分分析聚氨酯泡沫试件由于低阻抗所带来的各种影响因素后,提出了在SHPB装置上对低阻抗多孔介质材料进行动态测试时所应采取的半导体应变片技术及新的SHPB数据计算模式,初步解决了SHPB装置上对低阻抗多孔介质测试的难点。  相似文献
3.
混凝土材料冲击压缩试验中的一些问题   总被引:32,自引:3,他引:29  
孟益平  胡时胜 《实验力学》2003,18(1):108-112
本文简要介绍了在大直径(φ74mm)直锥变截面式SHPB实验装置上进行混凝土试件冲击压缩实验方法。以及实验过程中出现的试件应力均匀性问题,对于由方波加载造成的试件内应力波反射次数不够,导致应力分布不均匀的问题,我们提出了波形整形的思想。将矩形波改造成三角波,增加试件破坏前的应力作用时间以获得应力均匀;对于由杆与试件接触不平引起的应力分布不均。我们设计了万向头加以消除,在此基础上进行了一系列试验并得出了一些结论。  相似文献
4.
鱼类波状游动的推进机制   总被引:30,自引:2,他引:28  
1引言鱼类是最早的真骨类脊椎动物,已经进化了几亿年,为了攫取食饵、逃避敌害、生殖繁衍和集群徊游等生存需要,经历了漫长的环境适应的自然选择过程,因此发展了各具特色的在水中运动的非凡能力,既可以在持久游速下保持低能耗、高效率,也可以在拉力游速或爆发潜速下实现高机动性.水生动物的运动方式一般可分为三大类.第一类是多种原生动物和腔肠动物所采用的纤毛推进,即依靠其体表的大量纤毛来完成运动.第二类是射流反冲推进,即依靠其体内射出的喷流来实现运动,采用这种运动方式的有胶肠动物中的类水母体纳和软体动物中的头足纲…  相似文献
5.
应力脉冲在变截面SHPB锥杆中的传播特性   总被引:27,自引:3,他引:24  
为研究混凝土材料的动态力学性能,将原有的SHPB装置改装成直锥变截面式SHPB。系统分析了应力脉冲在直锥变截面杆中的传播特性,讨论了大小端杆径、过渡段长度以及锥角等对波传播的影响,为合理设计上锥变截面式SHPB装置提供了理论依据。  相似文献
6.
PVDF压电计在动态应力测量中的应用   总被引:27,自引:6,他引:21  
PVDF是一种新型的高分子压电型传感器材料,有较敏感的压电效应。文中讨论PVDF在冲击实验中的动态标定、频响特性及压电特性。实验结果与应变片的结果进行了比较,说明PVDF具有噪音信号小,频响宽、瞬态响应时间短等特点,具有广泛的应用前景。文中还给出PVDF用在铝试件及岩石试件中压应力波测量的试验结果。  相似文献
7.
泡沫铝缓冲吸能评估及其特性   总被引:26,自引:2,他引:24  
曾斐  潘艺  胡时胜 《爆炸与冲击》2002,22(4):358-362
对泡沫铝缓冲吸能牧场生的评估方法进行了比较分析,明确了吸能效率曲线与理想吸能效率曲线的应用范围,为缓冲器的选材与设计提供了依据。同时还对四种密度的泡沫铝在动静态下的缓冲吸能特性进行了评估,研究表明,泡沫铝是一种优良的吸能材料。  相似文献
8.
硬质聚氨酯泡沫塑料本构关系的研究   总被引:25,自引:0,他引:25  
胡时胜  刘剑飞  王梧 《力学学报》1998,30(2):151-156
介绍用大尺寸分离式Hopkinson压杆对四种密度的硬质聚氨酯泡沫塑料进行高应变率实验,完整地给出了这种材料在10^3/s高应变率下的包括弹性区,屈服区和致密区变形全过程的动态应力应变曲线,并提出了包括应力,应变,应变率和密度等参量的本构关系。  相似文献
9.
高聚物SHPB试验中试件早期应力不均匀性的影响   总被引:24,自引:4,他引:20  
本文详细分析了在高聚物 SHPB 试验中,试件内部早期应力不均匀性的产生过程以及它对获得应力应变曲线的影响,提出消除这种不均匀性的修正方法。对线性粘弹性材料所做的数值模拟为分析提供了依据;采用新方法处理实测数据给出了较满意的结果.  相似文献
10.
泡沫材料的应变率效应   总被引:24,自引:6,他引:18  
对泡沫材料的应变率敏感性进行了系统深入的讨论,认定这种材料是应变率敏感材料,这种敏感性主要是由于泡孔的变形特性产生的。泡沫材料变形的局部化、微观惯性和致密性导致压垮应力明显提高,基体的应变率效应及泡孔的形状大小并不能对泡沫材料应变率敏感性起主导作用。  相似文献
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