摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 论文研究的背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 建筑物抗爆性能设计的发展历史 | 第13-14页 |
1.2.2 墙体在爆炸载荷下的研究发展史 | 第14-15页 |
1.2.3 数值模拟技术的发展现状及趋势 | 第15-16页 |
1.3 本文研究内容 | 第16-17页 |
第2章 数值模拟的基础理论 | 第17-26页 |
2.1 有限元方法介绍 | 第17-18页 |
2.2 ANSYS-LS/DYNA软件的介绍 | 第18-22页 |
2.2.1 ANSYS-LS/DYNA软件简介 | 第18-20页 |
2.2.2 LS-DYNA的程序算法 | 第20页 |
2.2.3 仿真使用的前、后处理器 | 第20-22页 |
2.3 爆炸相关概念简述 | 第22-25页 |
2.3.1 爆炸冲击波的传播 | 第22页 |
2.3.2 爆炸冲击波的危害 | 第22-23页 |
2.3.3 爆炸冲击波的计算 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 爆炸与墙体材料的关联 | 第26-41页 |
3.1 材料参数的选取与确定 | 第26-29页 |
3.1.1 超压源材料参数 | 第26-28页 |
3.1.2 空气材料模型与状态方程 | 第28-29页 |
3.2 墙体材料参数的确定 | 第29-33页 |
3.2.1 防爆墙体的材料模型选取 | 第29-30页 |
3.2.2 剪力墙体的材料模型选取 | 第30-31页 |
3.2.3 普通墙体的材料模型 | 第31-33页 |
3.3 爆炸过程墙体材料对破坏性影响的数值仿真 | 第33-36页 |
3.3.1 建立计算模型 | 第33-34页 |
3.3.2 墙体材料对破坏性能影响分析 | 第34-36页 |
3.4 爆炸超压冲击波对墙体的破坏性分析 | 第36-40页 |
3.4.1 超压冲击波对防爆墙的破坏性分析 | 第36-38页 |
3.4.2 超压冲击波对剪力墙体的破坏性能分析 | 第38页 |
3.4.3 超压冲击波对普通砖墙体的破坏性能分析 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 厂房在爆炸载荷下的动力响应分析 | 第41-58页 |
4.1 建模过程及结构展示 | 第41-43页 |
4.2 厂房在爆炸载荷作用下的动力响应情况分析 | 第43-46页 |
4.2.1 防爆墙的破坏性观察与分析 | 第43-44页 |
4.2.2 剪力墙的破坏性观察与分析 | 第44页 |
4.2.3 普通砖墙的破坏性观察与分析 | 第44-46页 |
4.3 厂房观测点压力数据分析 | 第46-57页 |
4.3.1 防爆厂房上的等效应力分布 | 第47-48页 |
4.3.2 防爆厂房上的压力变化分析 | 第48-49页 |
4.3.3 爆炸载荷作用下由整面剪力墙构成的厂房的有效应力分布 | 第49-51页 |
4.3.4 整面剪力墙厂房所受的冲击波超压作用分析 | 第51-52页 |
4.3.5 爆炸载荷作用下普通厂房受冲击波超压作用的影响 | 第52-54页 |
4.3.6 普通厂房发生脆性断裂部分墙体的位移变化规律 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |