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爆炸作用下钢管混凝土柱的动力响应和破坏模式的数值模拟分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第10-13页
   ·研究意义和背景第10-11页
   ·国内外研究现状第11-12页
   ·本文工作第12-13页
第二章 爆炸冲击波和钢管混凝土理论第13-22页
   ·爆炸空气冲击波第13-15页
     ·爆炸相似率与超压峰值第14-15页
   ·钢管混凝土理论第15-17页
   ·爆炸冲击作用下材料的动力性能第17-18页
     ·材料的应变率效应第17页
     ·钢材的动力性能第17-18页
     ·混凝土材料的动力性能第18页
   ·构件抗爆的数值模拟技术第18-22页
     ·Lagrange、Euler、ALE 算法概述第18-19页
     ·流构耦合第19-20页
     ·无反射边界条件第20页
     ·时间步长第20-21页
     ·钢管与混凝土之间的粘结第21页
     ·材料的失效准则第21-22页
第三章 有限元模型的建立第22-29页
   ·计算单元的选取第22-23页
   ·参数设置第23-25页
     ·炸药第23页
     ·空气第23页
     ·钢材第23-24页
     ·混凝土第24-25页
   ·数值模拟验证第25-29页
     ·试验介绍第25-26页
     ·有限元模型的建立第26页
     ·材料参数第26-28页
     ·有限元结果与试验结果对比第28-29页
第四章 爆炸作用下钢管混凝土柱的动力响应第29-48页
   ·有限元计算模型第29-30页
   ·材料参数第30-31页
   ·参数的选取第31-32页
   ·结果分析第32-48页
     ·炸药与柱中同高第32-40页
     ·炸药与柱下四分之一处同高第40-47页
     ·圆形柱与方形柱抗爆性能对比第47-48页
第五章 爆炸作用下钢管混凝土柱的破坏模式第48-58页
   ·炸药与柱中同高第48-52页
     ·圆形钢骨混凝土柱第48-50页
     ·方形钢骨混凝土柱第50-52页
   ·炸药与柱下四分之一处同高第52-56页
     ·圆形钢骨混凝土柱第52-54页
     ·方形钢骨混凝土柱第54-56页
   ·破坏模式对比分析第56-58页
     ·柱头约束形式对钢管混凝土柱破坏模式的影响第56-57页
     ·柱截面形状对钢管混凝土柱破坏模式的影响第57-58页
第六章 结论与展望第58-61页
   ·结论第58-59页
   ·展望第59-61页
参考文献第61-64页
附录第64-65页
致谢第65-66页

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