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Q235B钢基于细微观断裂模型的参数校定与节点应用

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 节点连接第12页
    1.3 梁柱节点震害分析第12-13页
        1.3.1 北岭地震第12页
        1.3.2 Kobe地震第12-13页
    1.4 节点断裂原因分析第13-16页
        1.4.1 焊接工艺因素第13-14页
        1.4.2 材性因素第14-16页
    1.5 节点的延性设计第16-17页
    1.6 国内外研究动态第17-20页
        1.6.1 微观损伤模型的研究第17-19页
        1.6.2 延性节点的抗震性能研究第19-20页
    1.7 本文研究的主要内容第20-22页
第2章 微观断裂损伤模型理论基础第22-30页
    2.1 断裂力学基本理论第22页
    2.2 损伤力学基本理论第22-24页
        2.2.1 基本概念第22-23页
        2.2.2 损伤力学模型第23-24页
    2.3 微观断裂机理的研究第24-27页
        2.3.1 孔洞扩张模型(VGM)第25-26页
        2.3.2 应力修正临界应变模型(SMCS)第26-27页
        2.3.3 细观损伤力学模型(GTN)第27页
    2.4 往复加载下的微观损伤模型第27-29页
        2.4.1 循环孔隙增长模型 (CVGM)第27-28页
        2.4.2 退化有效塑性应变模型 (DSPS)第28-29页
    2.5 特征长度第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 单调荷载下的微观损伤模型损伤参数的标定第30-60页
    3.1 Q235B圆棒试件的单轴拉伸试验第30-36页
        3.1.1 试验基本内容第30-31页
        3.1.2 试验初级结果第31-32页
        3.1.3 真实的应力应变第32-34页
        3.1.4 确定钢材启裂点第34页
        3.1.5 特征长度的标定第34-36页
    3.2 有限元建模第36-37页
        3.2.1 试件的基本信息第36-37页
        3.2.2 网格划分尺寸的敏感性分析第37页
    3.3 SMCS断裂模型参数 的标定第37页
    3.4 微观断裂模型VGM韧性参数 Η 的标定第37-43页
    3.5 GTN模型参数的标定第43-53页
        3.5.1 GTN参数标定的现有成果第44页
        3.5.2 损伤参数对试件位移-荷载曲线的影响第44-47页
        3.5.3 GTN韧性参数的校定第47-53页
    3.6 VGM、SMCS、GTN模型参数的可靠性对比第53-58页
        3.6.1 VUMAT子程序介绍第53页
        3.6.2 三种模型的可靠性评价第53-58页
    3.7 本章小结第58-60页
第4章 往复加载下的微观损伤模型参数校正第60-72页
    4.1 Q235B圆棒试件往复加载试验第60-63页
        4.1.1 试验基本情况第60页
        4.1.2 试验结果第60-63页
    4.2 有限元模拟第63-64页
        4.2.1 建模基本信息第63-64页
        4.2.2 有限元分析结果第64页
    4.3 往复加载下的微观损伤模型损伤退化参数的校正第64-70页
        4.3.1 断裂点的应用第64-66页
        4.3.2 DSPS模型损伤退化参数的校正第66-68页
        4.3.3 CVGM模型损伤退化参数的校正第68-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第5章 基于细观损伤模型GTN对节点的应力分析第72-86页
    5.1 已有的节点试验结果第72-73页
    5.2 有限元建模第73-76页
        5.2.1 几何参数第73-74页
        5.2.2 材性输入第74页
        5.2.3 荷载及边界条件第74-75页
        5.2.4 网格划分尺寸的敏感性分析第75-76页
    5.3 节点荷载位移曲线第76-77页
    5.4 梁下翼缘焊缝的应力分布第77-79页
        5.4.1 沿焊缝厚度方向第77-78页
        5.4.2 沿焊缝长度方向第78页
        5.4.3 A截面应力集中第78-79页
    5.5 梁翼缘削弱对应力分布的影响第79-84页
        5.5.1 节点刚度及承载能力分析第80-81页
        5.5.2 沿梁长度方向的应力分布第81-84页
    5.6 本章小结第84-86页
第6章 基于三种微观断裂模型对节点的有限元分析第86-93页
    6.1 有限元模型第86页
    6.2 节点的断裂预测第86-88页
        6.2.1 基于GTN模型的断裂预测第86-87页
        6.2.2 基于VGM模型对最先失效单元的等效塑性应变分析第87页
        6.2.3 基于VGM模型对最先失效单元的应力三轴度分析第87-88页
    6.3 基于三种断裂模型的荷载位移曲线分析第88-90页
    6.4 梁翼缘几何参数对节点承载能力的影响性分析第90页
    6.5 焊接孔形式对节点承载能力的影响性分析第90-91页
    6.6 本章小结第91-93页
结论第93-95页
参考文献第95-102页
致谢第102页

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