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气云爆炸场的数值模拟及结构响应分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-17页
    1.1 选题背景及研究意义第9-11页
    1.2 国内外气云爆炸与结构抗爆研究现状第11-15页
        1.2.1 气云爆炸研究现状第11-13页
        1.2.2 抗爆结构研究现状第13-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
2 可燃气云爆炸基本理论及爆燃破坏评价准则第17-29页
    2.1 可燃气云爆炸的基本形式及特点第17-21页
        2.1.1 定压燃烧第17页
        2.1.2 爆燃第17-18页
        2.1.3 爆轰第18-19页
        2.1.4 定容爆炸第19页
        2.1.5 可燃气云爆炸的特点第19-21页
    2.2 影响可燃气云爆燃强度的因素第21-24页
        2.2.1 可燃气云特性第21-22页
        2.2.2 周围环境对爆燃的影响第22-23页
        2.2.3 天气情况的影响第23页
        2.2.4 点火能量及位置的影响第23-24页
    2.3 爆燃波破坏效应的评价准则第24-27页
        2.3.1 超压准则第24页
        2.3.2 冲量准则第24-25页
        2.3.3 目标自振周期第25页
        2.3.4 安全距离表法第25页
        2.3.5 超压—冲量准则第25-27页
    2.4 本章小结第27-29页
3 可燃气云爆炸过程的数值模型及验证第29-37页
    3.1 FLUENT计算流体力学软件第29页
    3.2 耦合隐式算法第29-33页
        3.2.1 基本假设第29页
        3.2.2 反应基本方程第29-30页
        3.2.3 湍流模型第30-31页
        3.2.4 化学反应模型第31页
        3.2.5 气体物理参数及输运参数第31-32页
        3.2.6 初始及边界条件第32页
        3.2.7 点火条件第32页
        3.2.8 网格处理第32-33页
    3.3 可燃气云爆炸数值模型有效性验证第33-36页
        3.3.1 实验概况第33-34页
        3.3.2 数值模拟第34页
        3.3.3 结果分析第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
4 气云爆炸数值模拟第37-55页
    4.1 开敞空间气云爆炸计算模型第37-38页
    4.2 数值模拟结果分析第38-41页
        4.2.1 爆燃过程压力分布第38-40页
        4.2.2 爆燃过程温度分布第40-41页
    4.3 可燃气云爆炸超压影响因素分析第41-47页
        4.3.1 气云半径对爆炸压力的影响第43-44页
        4.3.2 点火能量对气云爆炸压力的影响第44-45页
        4.3.3 点火位置对气云爆炸压力的影响第45-47页
    4.4 封闭空间气云爆炸模拟第47-48页
    4.5 气云爆炸传播规律第48-54页
    4.6 本章小结第54-55页
5 气云爆炸下钢筋混凝土结构毁伤过程的数值模拟第55-65页
    5.1 数值模拟结构模型第55-58页
        5.1.1 结构概况第55-56页
        5.1.2 钢筋混凝土结构的有限元模型第56-57页
        5.1.3 混凝土强度准则第57-58页
        5.1.4 钢筋和混凝土的本构关系第58页
    5.2 爆炸荷载的确定第58-59页
    5.3 计算过程及分析第59-62页
    5.4 本章小结第62-65页
6 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-73页

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