防护门的爆炸反弹效应研究进展.pdf
第3 3 卷第2 期 2 0 1 6 年6 月 爆破 B L A S T I N G V 0 1 .3 3N o .2 J u n .2 0 1 6 d o i 1 0 .3 9 6 3 /j .i s s n .1 0 0 1 4 8 7 X .2 0 1 6 .0 2 .0 2 7 防护门的爆炸反弹效应研究进展术 吴小燕,孔新立,孟凡茂,秦艺菲,王鹏 解放军理工大学,南京2 1 0 0 0 7 摘要防护门反弹效应研究是防护门设计过程中的一个重点研究内容。在常规武器爆炸荷载作用下,防 护门会受到爆炸冲击波负压的影响,发生反弹效应,产生的反弹力会对防护门的闭锁和铰页等装置造成破 坏。通过分析国内外关于爆炸冲击波荷载下反弹效应的研究成果,系统总结了防护门在反弹效应下的理论 研究进展,分析了比例爆距、结构特点、阻尼效应等因素对防护门产生反弹效应的影响。最后在防护门反弹 效应的研究的基础上.对防护门抗反弹设计提出了合理的建议。 关键词 防护门;反弹效应;影响因素;常规武器 中图分类号T U 3 9 1 ;T U 3 5 2 .1 3 ;T J 9 l 文献标识码A 文章编号1 0 0 1 4 8 7 X 2 0 1 6 0 2 0 1 3 7 0 5 R e s e a r c hP r o g r e s so fR e b o u n dE f f e c to nP r o t e c t i v e D o o r su n d e rB l a s tL o a d i n g W UX i a o y a n ,K O N GX i n l i ,M E N GF a n l l Z a o ,Q mY i - f e i ,W A N GP e n g P L AU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y ,N a n j i n g2 10 0 0 7 ,C h i n a A b s t r a c t T h ep r o t e c t i v ed o o rw a su s u a l l yi n f l u e n c e db yn e g a t i v ep h a s ep r e s s u r e so fb l a s tw a v eu n d e rt h ec o n v e n t i o n a lw e a p o ne x p l o s i o nl o a d s ,a n dt h er e b o u n df o r c ec o u l dd e s t r o yt h el a t c h ,h i n g e ,a n dS Oo n .S t u d yo nr e b o u n d e f f e c tw a sak e yr e s e a r c hd i r e c t i o ni nt h ed e s i g no ft h ep r o t e c t i v ed o o r .A c c o r d i n gt ot h er e s e a r c hp r o g r e s si nr e b o u n d e f f e c ta th o m ea n da b r o a d ,t h et h e o r e t i c a lr e s e a r c ha c h i e v e m e n t sw e r es u m m a r i z e da n dac o m p r e h e n s i v ea n a l y s i sw a s d i s c u s s e do nt h ei n f l u e n c i n gf a c t o r so fp r o t e c t i v ed o o r ,s u c ha st h es c a l e dd i s t a n c e ,t h es t r u c t u r ec h a r a c t e r i s t i c sa n d t h ee f f e c to fd a m p i n g .B a s e do nt h er e s e a r c h e so nr e b o u n de f f e c t ,s o m es u g g e s t i o n sw e r ep u tf o r w a r dO f ft h er e b o u n d d e s i g no ft h ep r o t e c t i v ed o o r . K e yw o r d s p r o t e c t i v ed o o r s ;r e b o u n de f f e c t ;i n f l u e n c i n gf a c t o r ;c o n v e n t i o n a lw e a p o n s 防护工程是一个国家安全防御系统的重要环 节,它能够抵抗预定杀伤性武器的破坏’3J 。防护门 是阻挡常规武器或核武器爆炸冲击波的设备,是加 强工程防护的第一道防线。随着科学技术的发展, 精确制导武器的使用比例越来越高、打击精度越来 越高,使当前的防护工程受到很大的威胁。与核武 器爆炸荷载相比,常规武器爆炸荷载作用时间较短, 收稿日期2 0 1 6 0 4 0 4 作者简介吴小燕 1 9 9 0 一 ,女,江苏常州,硕士研究生,主要从事岩 土工程研究, E m a i l l g d x w u x i a o y a n 16 3 .t o m 。 通讯作者孔新立 1 9 7 9 一 ,男,山东菏泽,博士、讲师,主要从事防 灾减灾工程及防护工程研究, E m a i l x l k 8 0 1 2 6 .c o m 。 基金项目国家自然科学青年基金 N o .5 1 3 0 8 5 4 4 爆炸早期冲击波高频丰富、加载迅速、波长较短,防 护门在常规武器爆炸荷载作用下将发生反弹效应, 门体在反向荷载作用下,只有闭锁和铰页这几个点 承载,反弹力较大时,将对闭锁装置和铰页产生极大 的破坏,导致防护门整体失效。 从上世纪6 0 年代开始,国内外对反弹效应都做 出了相应的研究,并制定了相关的规范。美国陆军 工程兵水道实验站出版的 T M 5 8 5 5 一l 常规武器 防护设计手册H 1 中指出防护门等效反弹压力取 0 .5 倍的入射波峰值压力;陆海空三军司令部联合出 版的T M 5 1 3 0 0 抗偶然性爆炸效应的结构设 万方数据 1 3 8 爆破 2 0 1 6 年6 月 计“ 1 中指出常规武器爆炸荷载作用下要考虑防护 门的反弹效应;美国空军司令部和空军武器实验室 联合发布的防护结构设计与分析手册№1 中给出 了单自由度体系在固定支座无阻尼情况下的反弹抗 力曲线。我国现行的一些规范也对这方面做了一些 研究,G B 5 0 0 3 8 - - 2 0 0 5 人民防空地下室设计规 范“ 1 指出在常规武器爆炸荷载作用下,反向荷载 的等效取值。 1 理论研究 在现行防护设备设计过程中,主要还只是考虑 了核武器的爆炸效应,只有当防护结构防护等级较 高时,才考虑常规武器破坏效应对防护结构的影响。 核武器爆炸荷载作用时间较长,爆炸过程中产生的 负压峰值相对于正压峰值较小。而常规武器爆炸作 用时间较短,其负压峰值有时几乎与正压峰值相等。 a 核武器爆荷载简化图 a T h es i m p l i f i e dg r a p h i co ft h eb l a s tl o a d i n go f t h en u c l e a re x p l o s i o n 典型爆炸荷载时程曲线如图1 。在传统防护门设计 研究过程中,一般采用核武器的爆炸冲击波荷载,取均 布法向作用的无升压过程的平台型荷载,如图2 a 。 而常规武器所产生的冲击波则按照等冲量法简化成 为突加线性衰减的荷载来考虑,如图2 b 。 p t 焉 0 t 。路”坛 L /孟区 图1典型的爆炸荷载时程曲线㈨ F i g .1T y p i c a lb l a s tp r e s s u r ep u l s e \一 \./1 b 常规武器爆炸荷载简化图 b T h es i m p l i f i e dg r a p h i co ft h eb l a s tl o a d i n go f ac o n v e n t i o n a lw e a p o n 图2 爆炸荷载简化图[ 5 ‘ F i g .2 T h es i m p l i f i e dg r a p h i co fb l a s t l o a d i n g 国外学者通过早期一些实验数据,初步研究和 发展了爆炸荷载理论。F l o r e k 和B e n a r o y a 通过对刚 性塑体上作用均布载荷的理论研究,认为不同的爆 炸荷载形式将对作用结构自生的灵敏度产生影 响o ,认为必须尽量减少或消除其对结构的不利影 响。B e s h a r a 提出了结构的反弹效应及动力响应与 装药量T N T 、比例爆距彳、荷载大小、冲击波作用时间 及荷载形状都有影响。9J 。在此之后,国外学者对爆 炸荷载作用下反射效应做了大量研究,但动荷载的 灵敏变化荷载曲线尚未得到精确结果。 在国内,方秦0 、o 、金丰年对反弹效应进行了 深入研究2 I ,文献[ 1 0 、1 1 ] 认为在核爆作用下设计 防护门时,必须考虑在常规武器作用下防护门所产 生的较大的反弹力的影响效应。文献[ 1 2 ] 认为设 计过程中,结构阻尼的影响也必须考虑进人反弹效 应分析中。我国人民防空地下室设计规范[ 7 1 规 定对于室外出入口内封堵构件、支座及其联结件,需 验算在常规武器爆炸冲击波作用下负向动剪力的作 用。对于室外方秦、柳锦春在地下防护结构3 1 中 给出了空气冲击波作用下正压峰值与负压峰值的关 系公式‘13 | ,如式 1 。 △P , △尸 7 渊 c - , 式中△P ,为反射冲击波超压;△P 。为入射冲击波超 压,单位均为M P a 。 由上式可知当正压峰值很高时,反射波可以达 | - l l 副1 l 』。Tl引l 万方数据 第3 3 卷第2 期吴小燕,孔新立,孟凡茂,等防护门的爆炸反弹效应研究进展 1 3 9 到入射波的8 倍以上,实际上,在高温高压情况下, 反射超压将将远远大于8 倍的入射超压。 郭东、刘晶波等进一步研究了防护门反弹效应 的影响因素4 、15 | ,认为防护门的边长比、荷载作用 时间、荷载形式、阻尼比以及冲击波负压等都对防护 门的反弹效应产生影响,且表明当防护门的边长比 增大时,防护门正、负向动剪力峰值都逐渐减小;冲 击波负压和阻尼对防护门的正向动力响应影响可以 忽略,对最大负向动剪力影响较大;指数型荷载形式 对防护门正、负向动剪力峰值影响不大,可以忽略。 杜家政、刘宜平等通过对爆炸荷载作用下防护门反 弹效应的数值模拟,认为混凝土防护门比钢结构防 护门反弹影响大6 | 。 2 防护门反弹效应的影响因素分析 作用在防护门上的反射冲击波荷载可以理解为 作用在结构上的反向动剪力。通过国内外学者的研 究与试验,我们可以发现主要影响防护门在爆炸荷载 作用下反弹效应的因素主要有比例爆距、结构本身的 结构形式、荷载作用形式、荷载作用时间、阻尼等。 2 .1 比例爆距的影响 T M 5 1 3 0 0 中给出了无阻尼单自由度体系的弹 性反弹图表J ,如图3 。由图可知,当反弹抗力r 与 屈服抗力R 。的比值等于一l 时,将发生完全反弹。 但是所有的设计规范及公式都有其自身的使用范 围,在进行设计研究时,必须尽量考虑到反弹的各种 影响因素。 蕞 毒10 l l 潍 堑塾堑堡堕塑主 结构自振周期L 图3 无阻尼单自由度体系所需的反弹抗力 F i g .3 D e s i g nc h a r to fe l a s t i cr e b o u n do fn o d a m p i n gS D O Fs y s t e m K r a u t h a m m e r 通过试验得出当比例爆距z ≥2 0 时,其中彳 矿R ,R 为目标到爆源的自由平面距离 英尺 ,肜为T N T 装药量 英镑 ,尤其是当z I 5 0 时,正、负压的峰值几乎相等Ⅲ’1 8J 。郭东通过有限 元分析,得出装药量T N T 相同时,爆源到门的距离 尺越大,即比例爆距越大,其反射超压P 。越小,作用 时间越长9 | 。通过试验和有限元分析了玻璃平板 在爆炸荷载作用下的动力响应,得出了当比例爆距 较大时,玻璃的动力响应由正压和负压同时控制,当 比例爆距较小时,才可以忽略负压的影响,这也验证 了试验中玻璃有时被冲击波冲人房间内,而有时又 被冲击波从窗框中拉出的原因。对于内部爆炸作 用,如图4 ,其荷载产生过程分为冲压阶段和气压阶 段,而气压降低通过两个原因,一是通过气体的流 出,二是降温。 图4 内部爆炸冲击波的反射 T M 5 8 5 5 一l ,1 9 8 6 F i g .4 S h o c kr e f l e c t i o n sf r o mw a l l sd u r i n g i n t e m a ld e t o n a t i o n T M 5 8 5 5 1 ,1 9 8 6 2 .2 结构自身的影响 当前,防护门的主要形式包括钢筋混凝土结构 和钢结构。由于混凝土结构防护门由于自身重力较 大且相对抗力较低,设计者们更加倾向钢结构门体 设计。钢结构防护门,主要以梁板式钢结构为主而 门扇骨架和门框主要以工字钢和槽钢组成。在对于 防护门结构自身对反弹效应的影响因素分析过程 中,影响钢结构防护门抗力的主要有骨架的排列方 式、骨架的数量、骨架的截面尺寸以及面板的厚度等 因素,而影响其反弹的主要为结构的边长比,即防护 门门扇长边与短边的比值。当边长比增大时,短边 的反弹力峰值将减少。 2 .3 荷载的影响 荷载对于反弹效应的影响,主要有两个方面,一 个是荷载的作用持续时间,另一个是荷载的作用形 式。作用在防护门等防护设备上的荷载主要包括作 用时间较长的核武器爆炸冲击波荷载,以及荷载作 用时间较短的常规武器爆炸冲击波荷载。在有限元 分析计算过程中,通过改变荷载的作用持续时间,得 出在荷载作用时间长度越短时,跨中位移越大,如图 5 所示。可见常规武器爆炸荷载作用下,由于其高 频丰富,爆炸波的波长短,使得材料的应力变化快, 万方数据 爆破2 0 1 6 年6 月 防护门的抗力下降。 图5荷载作用时间对跨中位移的影响 F i g .5 T h ei n f l u e n t i a lo ft h ed u r a t i o no ft h et i m e t od i s p l a c e m e n to fm i d p o i n t 对于荷载形式对防护门反弹效应的影响,防护 门上受到的爆炸冲击波荷载形式常用的有五种,包 括有升压时间的三角形荷载、无升压时间的三角形 荷载、矩形荷载、折线型荷载和指数型荷载。郭东基 于等效单自由度体系的梁板结构,采用无量纲分析 得出L 2 ⋯,在无升压时间的三角形荷载、矩形荷载、折 线型荷载和指数型荷载作用下,当荷载持续时间与 结构自振周期丁的比值越小,反弹越大,当比值无 限趋向无穷大时,结构体系将发生5 0 %的反弹,当 比值趋向零时,结构将发生1 0 0 %反弹。 2 .4 阻尼的影响 在防护门设计过程中,由于对于防护门自身材 料的阻尼值不太了解,且阻尼对于爆炸荷载作用产 生的第一个压力峰值影响较小,往往没有考虑到阻 尼的影响。在冲击波荷载下,结构在很短时间内就 达到了最大反应,在这之前,阻尼力来不及从结构当 中吸收太多的能量,这也是设计防护门过程中设计 人员没有考虑的另一个原因。 虽然设计者们基本认为忽略阻尼是一种偏于安 全的做法,但这无法达到设计的最优。在防护门受 到爆炸冲击波荷载下,会有两种阻尼对其产生影响, 分别为外部环境对梁骨架产生的外阻尼,以及防护 门的内部阻尼。通过对其无量纲分析得出,阻尼对 于爆炸荷载作用下防护门上的正向动剪力影响不 大,对反弹力影响较大。在常规武器爆炸荷载作用 下,当阻尼比f 0 .0 1 时,负向动剪力减值6 0 %,当 f 0 .0 5 时,变为约3 0 %。可见阻尼对于防护门在 常规武器爆炸作用下衰减较大,且阻尼比越大,反弹 力峰值将越小。在核武器爆炸荷载下,由于荷载作 用时间短,防护门大多处于弹性阶段,即使进入塑性 阶段,防护门的变形也无法达到门体的极限变形,这 是由于构件本身的阻尼使得防护门有一定的残余变 形,无法充分利用材料本身的潜力。考虑结构材料 的阻尼,可以优化防护门的结构设计。 3结论 随着科技的发展,精确制导武器对防护设备的影 响愈加明显,对防护结构的破坏愈加严重,随之对防护 门的要求也越来越高。防护门的优化设计和制造,将 是军队国防建设未来的方向。近年来无论是通过改变 防护门的结构设计还是采用新型材料,在防护门反弹 效应研究成果较少旧ⅢJ ,这将是防护门未来研究的一 个方向。在此基础上,作者提出几点意见 1 当前防护门的反弹效应研究,许多研究工 作还处于初期阶段,我国滞后于国外很多年,国内理 论分析产生的经验公式也大多参考和借鉴了国外的 许多相关方面的研究方法及经验,因此必须加强防 护门在力学方面的理论研究。 2 目前大多数研究成果都是在有限元数值模 拟上产生的结果,但是A N S Y S 等有限元分析软件还 不成熟,设计过程中大量参数需要准确把握,稍有误 差,结构可能千差万别。为了更为准确的理论分析 成果和相对解决方法,必须将爆炸试验跟数值模拟 比较分析。 3 在防护门设计过程中,可以通过阻尼选择 更优的材料,消除冲击波对防护门的影响;通过增大 防护门边长比,减小冲击波的峰值,减小反弹力的影 响,荷载形式对于冲击波峰值影响不大,设计时可不 用考虑。在设计过程中必须加强对铰页、闭锁等装 置的优化设计。 参考文献 R e f e r e n c e s [ 1 ]总参工程兵四所.防护设备设计手册[ M ] .北京总参 工程兵四所,1 9 8 5 . 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J o u r n a lo fS o u n da n dV i b r a t i o n ,2 0 0 5 ,2 8 4 1 /2 4 2 1 4 5 3 . [ 9 ] B E S H A R AFBA .M o d e l i n go fb l a s tl o a d i n go na b o v e g r o u n ds t r u c t u r e s I .G e n e r a lp h e n o m e n o l o g ya n d e x t e r n a l b l a s t [ J ] .C o m p u t e r s &S t r u c t u r e s ,1 9 9 4 ,5 1 5 5 8 5 5 9 6 . [ 1 0 ] 方秦,谷波,张亚栋.钢结构防护门结构优化的 数值分析[ J ] .解放军理工大学学报 自然科学版 , 2 0 0 6 ,7 6 5 5 7 - 5 6 1 . [ 1 0 ] F A N GQ i n ,G UB o ,Z H A N GY a d o n g .S t r u c t u r a lo p t i m l z a t i o nn u m e r i c a la n a l y s i so fs t e e lb l a s td o o r [ J ] .J o u r n a l o fP L AU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y N a t u r a l S c i e n c eE d i t i o n ,2 0 0 6 ,7 6 5 5 7 - 5 6 1 . i nC h i n e s e [ 1 1 ]郭东,方秦,张亚栋,等.常规武器爆炸作用下现有 防护门抗力评估[ J ] .防护工程,2 0 0 2 ,2 4 4 2 3 - 2 7 . [ 1 1 ] G U OD o n g ,F A N GQ i n ,Z H A N GY a d o n g ,e ta 1 .T h er e s i s t a n c ee v a l u a t i o no fe x i s t i n gp r o t e c t i v ed o o r ss u b j e c t e d t ob l a s tl o a d i n go fc o n v e n t i o n a lw e a p o n [ J ] .P r o t e c t i v e E n g i n e e r i n g ,2 0 0 2 ,2 4 4 2 3 - 2 6 . i nC h i n e s e [ 1 2 ] 金丰年,欧阳科峰,蒋美荣.钢筋混凝土防护门的阻 尼反弹效应[ J ] .防护工程,2 0 0 5 ,2 7 2 3 2 3 6 . [ 1 2 ] J I NF e n g - n i a n ,O U Y A N GK e f e n g ,J I A N GM e i r o n g .T h e d a m p i n gr e b o u n de f f e c to fr e i n f o r c e dc o n c r e t ep r o t e c t i v e d o o r s [ J ] .P r o t e c t i v eE n g i n e e r i n g ,2 0 0 5 ,2 7 2 3 2 3 6 . i nC h i n e s e [ 1 3 ] 方秦,柳锦春.地下防护结构[ M ] .北京知识产权 出版社,2 0 1 0 . [ 1 4 ]郭东,刘晶波,闫秋实.爆炸荷载作用下防护门反 弹效应的影响因素分析[ J ] .工程力学,2 0 1 l , 2 8 1 2 2 0 6 2 1 2 . 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[ 1 6 ] D UJ i a z h e n g ,L I UY i p i n g .T h en u m e r i c a la n a l y s i so fr e b o u n de f f e c tf o rp r o t e c t i v ed o o r ss u b j e c t e dt ob l a s tl o a d - i n g [ c ] ∥T h eB e i j i n gt h e o r e t i c a la n da p p l i e dm e c h a n - i c s T h eB e i j i n gt h e o r e t i c a la n da p p l i e dm e c h a n i c sp r o c e e d i n g so ft h en i n e t e e n t h a c a d e m i ca n n u a l m e e t i n g , 2 0 1 3 2 . i nC h i n e s e [ 1 7 ] K R A U T H A M M E RT .M o d e r np r o t e c t i v es t r u c t u r e s [ M ] . [ 1 8 ] [ 1 9 ] [ 1 9 ] [ 2 0 ] [ 2 0 ] [ 2 1 ] [ 2 1 ] [ 2 2 ] [ 2 2 ] [ 2 3 ] [ 2 3 ] [ 2 4 ] [ 2 4 ] [ 2 5 ] [ 2 5 ] [ 2 6 ] [ 2 6 ] N e wY o r k C R CP r e s s ,2 0 0 7 . K R A U T H A M M E RT ,A L T E N B E R GA .N e g a t i v ep h a s e b l a s te f f e c t so ng l a s sp a n e l s [ J ] .I n t e r n a t i o n a lJ o u r n a lo f I m p a c tE n g i n e e r i n g ,2 0 0 0 ,2 4 1 1 7 . 郭东,刘晶波,张小波.爆炸荷载作用下钢制防护 门动力响应及抗力参数分析[ J ] .振动与冲击,2 0 1 3 , 3 2 3 1 3 4 - 1 5 6 . G U OD o n g ,L I UJ i n g b o ,Z H A N GX i a o b o .R e s i s t a n c e p a r a m e t e r sa n a l y s i sa n dd y n a m i cr e s p o n s ef o r as t e e l b l a s td o o rs u b j e c t e dt ob l a s tl o a d i n g 『J ] .J o u r n a lo fV i . b r a t i o na n dS h o c k ,2 0 1 3 ,3 2 3 1 1 4 .1 5 6 . i nC h i n e s e 郭东,刘晶波,闫秋实.爆炸荷载作用下梁板结构反弹 机理分析[ J ] .建筑结构学报,2 0 1 2 ,3 3 2 6 4 7 1 . G U OD o n g ,L I UJ i n g b o ,Y A NQ i u s h i .R e b o u n dm e c h a n i s ma n a l y s i si nb e a m sa n ds l a b ss u b j e c t e dt ob l a s tl o a d i n g [ J ] .J o u r n a lo fB u i l d i n gS t r u c t u r e s ,2 0 1 2 ,3 3 2 6 4 7 1 . i nC h i n e s e 张宇,李国强.建筑结构抗爆设计标准现状[ J ] .爆 破,2 0 1 4 ,3 1 2 1 5 3 1 6 0 . Z H A N GY u ,L IG u o q i a n g .S t a t u so fb l a s t r e s i s t a n ts t r u c t u r es t a n d a r d sf o ra r c h i t e c t u r a ls t r u c t u r e J 】.B l a s t i n g , 2 0 1 4 ,3 1 2 1 5 3 - 1 6 0 . i nC h i n e s e 杨心字,赵跃堂,周泽鑫.平板防护门不同约束形式 下的动力响应[ J ] .爆破,2 0 1 4 ,3 1 2 4 7 5 6 . Y A N GX i n y u ,Z H A OY u e t a n g ,Z H O UZ e - x i n .D y n a m i c r e s p o n s eo f b l a s td o o r su n d e rd i f f e r e n tf o r m so fc o n s t r a i n s [ J ] .B l a s t i n g ,2 0 1 4 ,3 1 2 4 7 .5 6 . i nC h i n e s e 董晖,陈力,洪建.新型柔性索膜结构防护门 动力响应分析[ J ] .工业建筑,2 0 1 4 ,4 4 S 1 2 6 9 - 2 7 3 . D O N GH u i ,C H E NL i ,H O N GJ i a n .D y n a m i cr e s p o n s eo f p r o t e c t i v ed o o ro fn e wc a b l e - m e m b r a n es t r u c t u r e [ J ] .I n d u s t r i a lC o n s t r u c t i o n ,2 0 1 4 ,4 4 S I 2 6 9 2 7 3 . i nC h i n e s e 张勇.地面防护工程抗爆复合材料与结构研究 [ D ] .徐州中国矿业大学,2 0 1 4 . Z H A N GY o n g .R e s e a r c ho nt h ea n t i k n o c kc o m p o s i t em a t e r i a la n ds t r u c t u r eo fg r o u n dd e f e n s ee n g i n e e r i n g [ D ] . X u z h o u C h i n aU n i v e r s i t yo fM i n i n g ,2 0 1 4 . i nC h i n e s e 李红英,徐迎,马淑娜.新型防护门次轻混凝土研 究[ c ] ∥中国土木工程学会防护工程分会第十四次 学术年会论文集,2 0 1 4 3 5 7 3 6 2 . 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