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以泡沫混凝土为代表的类岩石孔隙材料凭借其密度低、耐久性高等特点在建筑行业发挥着越来越重要的作用,受到广泛重视。作为一种新型建材,泡沫混凝土在隔音耐火、保温防热等方面发挥了重大作用,其优良的耗能特性也被引入到减振、防爆等领域。本文以类岩石孔隙材料为研究对象,以吸能减振为研究目标,通过数值模拟对其动力学特性进行研究。本文所做主要工作如下:(1)研究了类岩石单孔模型的抗拉强度及耗能规律。利用四维数值方法4D-LSM对圆环模型变形抵抗及耗能规律进行研究。首先通过与物理实验的定量及定性对比,验证了4D-LSM求解岩环模型的能力。在此基础上研究了孔隙率、厚径比等因素与岩环模型抗拉强度与抗变形能力呈现的非线性关系。利用4D-LSM求解大变形的优势,发现岩环模型大变形情况下表现出与传统小变形物理实验和数值计算不同的破坏形态,揭示了高韧性基质泡沫混凝土将呈现与常规泡沫混凝土不一样的破坏形态。同时,研究了孔隙岩环阵列结构的抗变形和能量抵抗能力以及对应的破坏形态,发现组合结构中孔隙单元与单个孔隙岩环模型的破裂形态有所不同,但单个孔隙模型抗变形及耗能规律仍适用于多孔隙阵列结构。(2)分析了孔隙岩石材料压拉强度及动力学率效应。通过引入宏观强度准则和非线性细观本构模型,4D-LSM可有效再现脆性材料高压拉比的特点。通过一系列数值实验与理论解对比验证了该方法的有效性。在此基础上研究了孔隙形态及孔隙率对类岩石材料压拉强度影响,发现孔隙率与拉伸强度大致呈线性关系而与抗压强度呈非线性关系,压拉比随孔隙率的增加而降低。同时对加载率与类岩石孔隙材料抗压、抗拉强度及压拉比的关系进行了研究,发现孔隙率整体上会增强抗压、抗拉强度及压拉比的率效应,但随着孔隙率的增加有微弱减少趋势。(3)揭示了类岩石孔隙材料在超高应变率下的动态破坏机理及强度特性。采用DLSM对大理岩平板撞击实验进行三维数值分析,通过构建三线性动态压缩破坏本构模型,表征了类岩石材料在超高应变率状态下的动力学行为。经数值与实验结果的对比分析,发现冲击压缩载荷作用下岩石材料的破坏机制应该是岩石颗粒在静水压力工况下的破碎而不是常规静力学实验中的细观剪切或拉伸破坏。在此基础上,对不同孔隙形态及孔隙率的数值试样进行了平板撞击虚拟实验,揭示了孔隙率、冲击速度及孔隙形态与类岩石孔隙材料冲击强度间的关系。