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钢筋混凝土结构冷却塔爆破拆除设计与数值仿真

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 选题背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 拆除爆破工程技术发展现状第11-12页
        1.2.2 拆除爆破过程数字仿真研究现状第12-14页
        1.2.3 拆除爆破方案参数优化研究现状第14-15页
    1.3 论文研究目的第15页
    1.4 研究内容和技术路线第15-19页
        1.4.1 研究内容第15-16页
        1.4.2 技术路线第16-19页
第二章 钢筋混凝土冷却塔拆除爆破设计基本理论第19-31页
    2.1 冷却塔材质和结构特点第19-20页
        2.1.1 冷却塔的砌筑材质第19页
        2.1.2 冷却塔结构特点第19-20页
    2.2 冷却塔爆破拆除设计原理第20-28页
        2.2.1 概述第20-21页
        2.2.2 拆除爆破的技术原理第21-22页
        2.2.3 高耸建(构)筑物倒塌方向的选择第22-23页
        2.2.4 高耸筒类建(构)筑物的倒塌机理第23-24页
        2.2.5 冷却塔结构的倾倒原理第24页
        2.2.6 冷却塔切口参数设计第24-28页
    2.3 拆除爆破安全校核第28-29页
        2.3.1 爆破地震效应第28页
        2.3.2 触地振动校核第28-29页
        2.3.3 飞石距离验算第29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 ANSYS/LS-DYNA在拆除爆破中的应用第31-43页
    3.1 ANSYS/LS-DYNA软件特点第31-32页
    3.2 ANSYS/LS-DYNA数值仿真建模过程第32-33页
    3.3 共节点分离式建模第33-34页
    3.4 前处理阶段第34-40页
        3.4.1 单元类型第34-35页
        3.4.2 材料类型第35-37页
        3.4.3 实体建模与网格划分第37-38页
        3.4.4 接触第38-39页
        3.4.5 爆破切口形成第39-40页
        3.4.6 定义荷载、施加约束和边界条件第40页
        3.4.7 设置时间步第40页
        3.4.8 修改k文件第40页
    3.5 后处理阶段第40-41页
    3.6 本章小结第41-43页
第四章 冷却塔拆除爆破设计与数值仿真工程应用第43-65页
    4.1 钢筋混凝土结构冷却塔控制爆破拆除设计第43-53页
        4.1.1 工程概况第43-45页
        4.1.2 冷却塔爆破方案的确定第45页
        4.1.3 预切割第45-46页
        4.1.4 冷却塔爆破切口设计第46-48页
        4.1.5 冷却塔倾倒条件验算第48-50页
        4.1.6 冷却塔人字柱爆破参数设计第50-51页
        4.1.7 爆破安全校核第51-52页
        4.1.8 冷却塔拆除爆破安全防护设计第52页
        4.1.9 起爆网路设计第52-53页
    4.2 冷却塔数值仿真应用第53-59页
        4.2.1 冷却塔数值模型建立第53-56页
        4.2.2 数值仿真倒塌过程第56-58页
        4.2.3 数值仿真过程分析第58-59页
    4.3 实际爆破效果与数值仿真的对比第59-62页
    4.4 本章小结第62-65页
第五章 建筑物塌落振动数值仿真第65-71页
    5.1 触地动能第65页
    5.2 触地振动公式第65-66页
    5.3 爆破塌落振动数值仿真应用第66-69页
        5.3.1 数值仿真实现第66页
        5.3.2 振动速度仿真与实际速度对比第66-69页
    5.4 本章小节第69-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-79页
作者攻读学位期间的科研成果与参与项目第79-81页
致谢第81页

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