高耸建筑物爆破拆除中失稳断裂因素的研究
第1章 引言 | 第1-16页 |
·问题的提出及现实意义 | 第9-11页 |
·本课题的研究历史与研究现状 | 第11-15页 |
·本课题的研究内容及方法 | 第15-16页 |
第2章 数值模拟技术与工程应用 | 第16-30页 |
·概述 | 第16页 |
·有限元软件现状 | 第16-17页 |
·软件ANSYS介绍 | 第17-21页 |
·ANSYS软件在CAE市场的地位 | 第18-19页 |
·软件功能简介 | 第19-21页 |
·前处理模块(Prep7) | 第19-20页 |
·求解模块(Solution) | 第20页 |
·后处理模块(POST1和POST26) | 第20-21页 |
·有限单元法的基本原理 | 第21-30页 |
·虚功原理和有限元法的离散化 | 第21-24页 |
·虚功原理 | 第21页 |
·有限元的离散化 | 第21-22页 |
·有阻尼情况下弹性结构的动力平衡方程 | 第22-24页 |
·质量矩阵 | 第24-25页 |
·单元质量矩阵的计算 | 第24页 |
·质量矩阵的集成 | 第24-25页 |
·阻尼矩阵 | 第25-26页 |
·弹性动力分析方法 | 第26-29页 |
·振型迭加法 | 第26-27页 |
·数值积分方法 | 第27-29页 |
·弹性动力有限元解法 | 第29-30页 |
第3章 三维有限元模型及有关参数的确定 | 第30-37页 |
·概述 | 第30页 |
·计算模型、计算参数及边界条件的确定 | 第30-37页 |
·计算模型的选取及有限元网格的划分 | 第30-32页 |
·砌体力学参数的确定 | 第32-33页 |
·砌体实际破坏原因分析 | 第32-33页 |
·砌体材料参数的确定 | 第33页 |
·荷载参数的确定 | 第33-34页 |
·积分时间步长的选取 | 第34-35页 |
·三维实体模型模拟计算与工程计算的比较 | 第35-36页 |
·边界条件的确定 | 第36-37页 |
第4章 爆破切口参数优化的数值分析 | 第37-49页 |
·概述 | 第37页 |
·数据处理方法 | 第37-38页 |
·爆破切口高度H对切口支撑部的影响 | 第38-41页 |
·数值模拟结果 | 第38页 |
·数值模拟结果分析 | 第38-41页 |
·爆破切口长度L对切口支撑部的影响 | 第41-43页 |
·数值模拟结果 | 第41页 |
·数值模拟结果分析 | 第41-43页 |
·爆破切口形状对切口支撑部的影响 | 第43-46页 |
·数值模拟结果 | 第43页 |
·数值模拟结果分析 | 第43-46页 |
·数值模拟结果与实际爆破效果的比较 | 第46页 |
·本章小节 | 第46-49页 |
第5章 爆破震动的影响分析 | 第49-60页 |
·概述 | 第49页 |
·地震响应的振型分解反应谱法 | 第49-51页 |
·烟囱爆破地震的特点分析 | 第51-53页 |
·竖向地震作用 | 第51-52页 |
·烟囱的顶部断裂形式与地震烈度 | 第52页 |
·烟囱爆破地震效应 | 第52-53页 |
·烟囱爆破地震反应谱法的计算问题 | 第53页 |
·爆破荷载的数值模拟 | 第53-59页 |
·爆破荷载的确定 | 第53-54页 |
·数值模拟结果 | 第54页 |
·数值模拟结果分析 | 第54-57页 |
·数值模拟结果与实际爆破效果的比较 | 第57-59页 |
·本章小节 | 第59-60页 |
第6章 风荷载的数值分析 | 第60-69页 |
·概述 | 第60页 |
·拟爆高耸建筑物风荷载的确定 | 第60-65页 |
·流体动力学基本方程 | 第60-61页 |
·连续方程 | 第60-61页 |
·运动方程 | 第61页 |
·拟爆高耸建筑物风荷载的特点与计算方法 | 第61-65页 |
·风速与风荷载的转换 | 第61-62页 |
·高耸建筑物风荷载的计算方法 | 第62-64页 |
·爆破拆除高耸建筑物中风荷载的影响特点 | 第64-65页 |
·风荷载的确定 | 第65页 |
·拟爆高耸建筑物风荷载数值模拟 | 第65-69页 |
·模拟风荷载的确定 | 第65-68页 |
·数值模拟结果 | 第68页 |
·数值模拟结果分析 | 第68-69页 |
第7章 结论与展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |