高温和冲击载荷耦合作用下的钢纤维混凝土材料本构关系和抗爆炸机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11802001
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

A large number of engineering practice and the previous research work of the project team shows that the damage of steel fiber reinforced concrete structure is significantly increased under the combined effect of high temperature and impact load than only in high temperature or only under impact load. The reason is the coupling effect of thermal and the strain rate. This project intends to carry out high-temperature MTS test, high-temperature SHPB test and high-temperature triaxial confining pressure test; On the basis of experimental data, according to the constitutive theory of composite material and macro-mesoscopic damage mechanics, to establish the thermal-mechanical coupled dynamic damage constitutive relation and failure criterion of steel fiber reinforced concrete; With the improvement and development of fluid-solid coupling finite element calculation software, carrying out the numerical calculation of the propagation and evolution law of explosion shock wave in typical steel fiber reinforced concrete structure under high temperature, to analyze the coupling mechanism between high temperature and impact load and its effect on reflection, transmission and diffraction of shock wave in steel fiber concrete materials; Moreover, to obtain the quantitative relationship between the thermal softening effect, strain rate hardening effect, material strength and damage rate; To reveal the anti-explosion mechanism and laws as well as the influencing factors of steel fiber reinforced concrete materials under the high temperature, providing a scientific basis for the parameters optimization design of the defense structural and the development new invasion explosive bomb.
大量工程实践和本项目组的前期研究工作均表明,钢纤维混凝土结构在高温和冲击载荷联合作用下发生的毁伤等级比其仅在高温或仅在冲击载荷下要显著加剧,这是材料热效应和应变率效应耦合作用的结果。本项目组拟开展钢纤维混凝土高温MTS实验、高温SHPB实验和三轴高温围压实验;以实验数据为基础,以复合材料本构理论和宏细观损伤力学为指导,建立钢纤维混凝土材料热力耦合含损伤动态本构关系和破坏准则;改进和发展流固耦合有限元计算软件,并开展冲击波在高温钢纤维混凝土典型结构中的传播和演化规律的数值计算,分析高温和冲击载荷之间的耦合机制及其对冲击波在钢纤维混凝土材料中的反射、透射和衍射的影响规律和影响机理,得到热软化效应和应变率硬化效应与材料强度和损伤速率之间的量化关系,揭示钢纤维混凝土材料在高温和冲击载荷耦合作用下的抗爆炸机理和规律以及影响因素,为钢纤维混凝土防御结构的参数优化设计和新型侵爆弹的研制提供科学依据。

结项摘要

钢纤维混凝土结构具有较高抗冲击、抗高温、抗爆炸的优势,在国防建设和民用工程中有着广泛的应用。现代局部战争中高新科技常规武器的研发和恐怖主义事件中大规模杀伤性破坏武器的使用,对于各国防御工事的防护能力都是很大的挑战。战后现场表明,火灾、爆炸等引起的高温和强冲击脉冲是导致大型钢纤维混凝土防护结构损伤破坏的主要原因,且高温和冲击载荷往往相伴发生,在二者的耦合作用下 SFRC材料破坏程度和损伤速率会大大加剧。为了得到钢纤维混凝土材料在高温和冲击载荷联合作用下材料强度的温度弱化效应和应变率强化效应的影响以及它们之间的作用机理,建立能够反映钢纤维混凝土在高温和爆炸冲击载荷下热力学响应的本构模型,本项目组开展了系统的钢纤维混凝土在不同温度、不同应变率/应力率、不同钢纤维含量、不同材料含水率下的材料力学性能测试:完成了SFRC材料高温MTS单轴压缩准静态实验和高温SHPB动态压缩实验,得到材料在不同温度和不同应变率条件下的应力应变曲线;得到了SFRC材料在率温联合作用下的强度变化规律,确定了SFRC材料强度的率温耦合机制,给出了率温效应因子的科学表述,建立了率温耦合关系方程;以热力学、波动力学和损伤力学为指导,建立了考虑多重因素以及多重因素之间耦合效应的SFRC材料的热力耦合损伤本构模型;确定了试件含水率/吸水率对SFRC材料高温动静态强度有不可忽略的影响,并开展了不同含水量SFRC材料在高温动静态下的实验研究,确定了SFRC材料的率-温-湿耦合特性;利用所建立的适用于高温和冲击载荷联合作用下的多因素耦合含损伤本构模型,对混凝土柱进行了内爆炸实验模拟计算,得到了常温和高温下的爆炸所产生的的损伤云图,计算结果与混凝土防护结构在爆炸和火灾双重打击下的战后现场的毁伤特点一致,验证了项目所建立的多因素耦合本构模型的合理性和科学性,同时也为混凝土防护结构的设计优化提供了科学依据。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
率温联合条件下混凝土材料压缩强度的变化规律
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高压物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李平;孙崇慧;黄瑞源;段士伟
  • 通讯作者:
    段士伟
钢纤维的掺入对混凝土材料力学性能的优化
  • DOI:
    10.13905/j.cnki.dwjz.2019.06.005
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    低温建筑技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟龙;黄瑞源;蒋东;李世超;李平
  • 通讯作者:
    李平
Dynamic Compression Behavior and a Damage Constitutive Model of Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete
钢纤维自密实混凝土动态压缩行为及损伤本构模型
  • DOI:
    10.1155/2021/8085949
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Advances in Materials Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bian liang;Jian Ma;Jie Zhang;li ping
  • 通讯作者:
    li ping
炸药的不完全起爆对其水下爆炸特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    爆破
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟龙;黄瑞源;王金相
  • 通讯作者:
    王金相
Coupled Effect of Temperature and Strain Rate on Mechanical Properties of Steel Fiber-Reinforced Concrete
温度和应变率对钢纤维混凝土力学性能的耦合影响
  • DOI:
    10.1186/s40069-020-00423-y
  • 发表时间:
    2020-09-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Huang, Ruiyuan;Li, Shichao;Li, Ping
  • 通讯作者:
    Li, Ping

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其他文献

雌激素受体α(ESR1)基因PvuⅡ和XbaⅠ位点基因多态性与HBV慢性感染的相关性研究
  • DOI:
    10.13241/j.cnki.pmb.2018.24.002
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    现代生物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任雯;王霞;李平;马克君;门可
  • 通讯作者:
    门可
全基因组染色质相互作用Hi-C文库制备的优化及其质量控制
  • DOI:
    10.16288/j.yczz.17-152
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    遗传
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张香媛;何超;叶丙雨;谢德健;师明磊;张彦;沈文龙;李平;赵志虎
  • 通讯作者:
    赵志虎
北山花岗岩细观非均质性对单轴压缩力学特性影响的FDEM数值研究
  • DOI:
    10.13722/j.cnki.jrme.2021.0284
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张世瑞;邱士利;l李邵军;李平;王旭;胡训建
  • 通讯作者:
    胡训建
国际秩序演化下的中国企业全球化
  • DOI:
    10.19920/j.cnki.jmsc.2021.08.008
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    管理科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢恩;傅宇;李垣;陈方若;井润田;鞠建东;李平;李新春;路江涌;武常岐;魏江;杨百寅;张玉利
  • 通讯作者:
    张玉利
紫丁香花精油的抗氧化和抗肿瘤活性研究
  • DOI:
    10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2019-0144
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    生物技术通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡建燃;李平;铁军;金山
  • 通讯作者:
    金山

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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