大跨度混凝土斜拉桥抗爆分析
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 爆炸荷载研究 | 第13页 |
1.2.2 桥梁结构抗爆性能研究 | 第13-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 爆炸荷载及损伤效应 | 第18-31页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 空中爆炸现象 | 第18-22页 |
2.2.1 爆炸现象的分类 | 第18页 |
2.2.2 爆炸反应及产物的膨胀过程 | 第18-19页 |
2.2.3 空气冲击波的形成与传播规律 | 第19-20页 |
2.2.4 空气冲击波对目标的作用 | 第20-22页 |
2.3 自由空气场中爆炸荷载及其基本参数 | 第22-26页 |
2.3.1 空气冲击波超压峰值 | 第23-24页 |
2.3.2 正压区作用时间和比冲量 | 第24-25页 |
2.3.3 爆炸荷载计算方法 | 第25-26页 |
2.4 爆炸对结构的损伤效应 | 第26-29页 |
2.4.1 爆炸荷载的作用特点 | 第26-27页 |
2.4.2 材料的应变率效应 | 第27页 |
2.4.3 爆炸对构件和结构的作用过程 | 第27-28页 |
2.4.4 爆炸荷载下构件和结构的动态响应 | 第28-29页 |
2.4.5 爆炸荷载下构件的破坏模式 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 混凝土斜拉桥整体抗爆分析 | 第31-52页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 软件及算法介绍 | 第31-33页 |
3.2.1 软件介绍 | 第32页 |
3.2.2 显式分析算法 | 第32-33页 |
3.3 数值模型建立方法 | 第33-42页 |
3.3.1 几何模型 | 第33-36页 |
3.3.2 爆炸荷载的施加方法 | 第36-39页 |
3.3.3 材料模型和状态方程 | 第39-42页 |
3.4 数值模拟结果对比分析 | 第42-51页 |
3.4.1 爆炸荷载下混凝土斜拉桥索力分析 | 第43-45页 |
3.4.2 爆炸荷载下混凝土斜拉桥全桥损伤分析 | 第45-48页 |
3.4.3 不同爆炸荷载施加方法全桥损伤对比 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 混凝土斜拉桥局部抗爆分析 | 第52-76页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 软件及算法介绍 | 第52-53页 |
4.2.1 软件介绍 | 第52-53页 |
4.2.2 主要算法 | 第53页 |
4.3 数值模拟方法验证 | 第53-58页 |
4.4 数值模型 | 第58-60页 |
4.4.1 几何模型 | 第58页 |
4.4.2 材料模型 | 第58-59页 |
4.4.3 计算工况 | 第59-60页 |
4.5 破坏模式 | 第60-66页 |
4.5.1 破坏模式I | 第61-62页 |
4.5.2 破坏模式II | 第62-66页 |
4.6 不同爆点梁体损伤分析 | 第66-70页 |
4.7 钢筋混凝土箱梁抗爆设计影响因素 | 第70-75页 |
4.7.1 熔断机制及梁体刚度相对强弱的应用 | 第70-71页 |
4.7.2 纵向加劲肋的抗爆效果分析 | 第71-72页 |
4.7.3 箱梁半封闭空间的约束效应 | 第72-75页 |
4.8 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 预应力混凝土梁体抗爆分析 | 第76-94页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 预应力混凝土梁实体模型 | 第77-79页 |
5.2.1 几何模型 | 第77-78页 |
5.2.2 单元特性和材料模型 | 第78-79页 |
5.2.3 LS-DYNA隐式—显式序列求解 | 第79页 |
5.3 仿真结果与分析 | 第79-91页 |
5.3.1 计算工况 | 第79-80页 |
5.3.2 爆炸荷载的验证与分析 | 第80-82页 |
5.3.3 爆炸荷载下混凝土梁体局部变形损伤发展 | 第82-85页 |
5.3.4 爆炸荷载下混凝土梁体动力响应 | 第85-88页 |
5.3.5 爆炸荷载下钢束响应 | 第88-91页 |
5.4 预应力对斜拉桥混凝土箱梁抗爆性能的影响 | 第91-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-94页 |
第6章 结论与展望 | 第94-97页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第102页 |