超高韧性水泥基复合材料冲击动力性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51678522
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Protection engineering design and construction are confronted with a serious challenge of the rapid development of high-tech weapons. Through many years efforts, my research team has successfully developed the ultra high toughness cementitious composite UHTCC with excellent deformation ability and high impact energy dissipation, which can effectively overcome the shortcoming of fast fracture and caving caused by the brittleness, poor deformation of concrete used in traditional reinforced concrete protective structures under impact load. This project intends to research the dynamic impact performance of UHTCC. Firstly, through studying UHTCC dynamic compressive strength, dynamic tensile strength, and their relationships with strain rate, the dynamic compressive and tensile mechanical constitutive model of UHTCC will be proposed. Then, research on the dynamic properties of UHTCC under high temperature condition will be carried out. An UHTCC thermal viscoelastic constitutive model under the dynamic load will be set up. It is focused on the laws of stress wave propagation and attenuation in UHTCC. Dynamic energy dissipation and energy absorption mechanisms of UHTCC will be also revealed. Finally, experimental research on penetration resistance of target plate will be performed, so that calculation equations of the penetration depth under single and multiple impacts for UHTCC will be put forward, which will provide a scientific basis for the application of UHTCC in military and civil defense engineering.
高科技武器的快速发展对防护工程的设计和建造提出了更高的要求。申请人带领课题组经过多年努力成功研发出具有优异变形能力和冲击耗能能力的超高韧性水泥基复合材料UHTCC,可有效克服因混凝土脆性大、变形能力差而引起的传统钢筋混凝土防护工程在冲击荷载下易快速碎裂和崩落的不足,为我国面临的日益严峻的国际局势所亟需的军事和民用防护工程提供可靠的安全保障。本项目拟开展UHTCC抗冲击性能的基础研究。首先研究UHTCC材料动态压缩、拉伸强度随应变率变化的规律,提出UHTCC动态压缩和拉伸力学本构模型;研究高温中和高温后UHTCC材料动态力学性能,建立动态荷载下UHTCC热粘弹性本构模型;在此基础上,对UHTCC材料中应力波的传播和衰减规律进行研究,揭示UHTCC材料动态耗能吸能机制;最后,进行靶板抗侵彻试验研究,提出UHTCC材料单次、多次抗侵彻深度计算方程,为UHTCC在军事和民防工程中的应用提供科学依据

结项摘要

本项目研究了UHTCC材料的动态拉压力学性能,并研究了侵彻和爆炸荷载下的材料破坏特性。研究主要包含以下几个方面的内容:.分析了高强、普通UHTCC的抗冲击压缩性能,研究了不同钢纤维掺量对UHTCC材料的动力学性能。分析和讨论了钢纤维对UHTCC动态压缩性能的增强和增韧效果,发现钢纤维的动态增韧效果较动态增强效果更为显著。还分析了UHTCC在不同初始损伤程度下的抗多次冲击能力,结果表明UHTCC材料在冲击应力小于10MPa时依然能够保持一定的完整性。.研究通过采用巴西圆盘劈裂试验分析了不同钢纤维掺量对UHTCC动态拉伸性能的影响,结果表明钢纤维的掺入可以提升UHTCC的劈裂强度和耗能能力,而对动态拉伸强度的应变率敏感性影响不大。.研究了高温环境和应变率耦合影响下UHTCC的动态压缩力学性能。结果表明UHTCC在经历200°C高温后动态抗压强度有所上升,但随着温度的进一步提升动态抗压强度和耗能能力逐步下降。采用高速摄影、SEM和XCT技术分析了高温环境下UHTCC材料的宏观和微观特性,解释了温度造成率效应变化的原因。研究了高温中UHTCC的动态压缩力学性能,发现当温度达到200°C以上时,高温中UHTCC动态压缩强度和耗能随温度的下降比例与高温后的动态试验结果较为接近。.研究了UHTCC中应力波的传播特性和材料的层裂强度,观测了UHTCC的层裂破坏过程。分析了应力波在该材料中传播的衰减规律,并计算出不同打击气压下材料的层裂强度及应变率。.提出了适用于UHTCC材料的HJC本构模型参数,对UHTCC的动态压缩力学性能进行了数值模拟研究。还对UHTCC功能梯度板接触爆炸进行了数值模拟。探讨了靶体材料、炸药量、配筋情况、能量吸收层厚度对结构抗爆性能的影响。还基于LS-DYNA软件,开发了适用于UHTCC的本构模型,并进行了爆炸与侵彻实验,对实验进行模拟分析验证了本构模型。进行了不同弹速下侵彻UHTCC板的实验研究,发现UHTCC相对于混凝土有更小的开坑开裂破坏,还提出了预测侵彻贯穿的简化计算模型。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
A dynamic constitutive model of ultra high toughness cementitious composites
超高韧性水泥基复合材料的动态本构模型
  • DOI:
    10.1631/jzus.a1900599
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Journal of Zhejiang University-SCIENCE A
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Shilang Xu;Ping WU;Fei ZHOU;Xiao JIANG;Bo-kun CHEN;Qing-hua LI
  • 通讯作者:
    Qing-hua LI
超高韧性水泥基复合材料的层裂试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    工程力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李庆华;舒程岚青;徐世烺
  • 通讯作者:
    徐世烺
超高韧性水泥基复合材料功能梯度板接触爆炸数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    工程力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐世烺;李锐;李庆华;陈柏锟
  • 通讯作者:
    陈柏锟
活性粉末混凝土抗多次侵彻试验研究及数值预测
  • DOI:
    10.11883/bzycj-2020-0165
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    爆炸与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐世烺;吴平;周飞;李庆华;曾田;蒋霄
  • 通讯作者:
    蒋霄
Contribution of steel fiber on the dynamic tensile properties of hybrid fiber ultra high toughness cementitious composites using Brazilian test
巴西试验表明钢纤维对混合纤维超高韧性水泥基复合材料动态拉伸性能的贡献
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2020.118416
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhao Xin;Li Qinghua;Xu Shilang
  • 通讯作者:
    Xu Shilang

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其他文献

A discussion of “Application of nano-indentation methods to estimate nanoscale mechanical properties of shale reservoir rocks” by K Liu, M Osatadhassan and B Bubach
K Liu、M Osatadhassan 和 B Bubach 对“应用纳米压痕方法估计页岩储层岩石纳米级力学特性”的讨论
  • DOI:
    10.1016/j.jngse.2017.02.027
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Journal of Natural Gas Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾强;冯莹;徐世烺
  • 通讯作者:
    徐世烺
A two-parameter stretched exponential function for dynamic water vapor sorption of cement-based porous materials
水泥基多孔材料动态水蒸气吸附的双参数拉伸指数函数
  • DOI:
    10.1617/s11527-017-0997-7
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    Materials and Structures
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    曾强;徐世烺
  • 通讯作者:
    徐世烺
纤维编织网增强混凝土的拉伸力学模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹世平;徐世烺
  • 通讯作者:
    徐世烺
锈蚀钢筋与钢纤维混凝土的粘结性能试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    建筑结构学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯利军;刘泓;徐世烺;陈达
  • 通讯作者:
    陈达
混凝土断裂参数厚度尺寸效应的定量表征与机理分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐世烺;熊松波;李贺东;吕瑶
  • 通讯作者:
    吕瑶

其他文献

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高强高韧混凝土材料与结构研究
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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

        graph TD
          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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