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 |