中文摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 21世纪拆除爆破技术的发展趋势 | 第10页 |
1.2 建筑物动态倒塌过程的计算机模拟与现状 | 第10-12页 |
1.3 常用的数值计算方法概述 | 第12-16页 |
1.3.1 有限元法及其应用 | 第12-13页 |
1.3.2 边界元及其应用 | 第13页 |
1.3.3 非连续体力学方法 | 第13-14页 |
1.3.4 理论力学方法 | 第14-15页 |
1.3.5 平面杆系结构有限元法及其应用 | 第15-16页 |
1.3.6 散体单元法(DEM)及其应用 | 第16页 |
1.4 国内外有限元分析软件的比较 | 第16-18页 |
1.5 课题的基本思路 | 第18-19页 |
1.6 工程控制爆破仿真分析的基本假定和研究目标 | 第19-20页 |
1.7 本课题的主要工作和成果 | 第20-21页 |
2 框架结构破坏机制的研究 | 第21-27页 |
2.1 矩阵位移法 | 第21-22页 |
2.1.1 位移法的基本体系 | 第21页 |
2.1.2 结构离散化 | 第21-22页 |
2.2 结构体系的运动稳定性 | 第22-27页 |
2.2.1 单自由度结构体系的运动稳定性 | 第22-24页 |
2.2.2 多自由度结构体系的运动稳定性分析 | 第24-25页 |
2.2.3 多自由度结构体系的静力稳定性分析 | 第25页 |
2.2.4 结构承载力极限与稳定性的关系 | 第25-26页 |
2.2.5 建(构)筑物失稳判别 | 第26-27页 |
3 钢筋混凝土框架结构爆破拆除仿真的理论模型 | 第27-45页 |
3.1 单元模型 | 第27-29页 |
3.2 破坏准则 | 第29-30页 |
3.3 法向弹簧 | 第30-32页 |
3.4 切向弹簧 | 第32-33页 |
3.5 弯曲弹簧 | 第33-35页 |
3.6 阻尼系数的确定 | 第35-37页 |
3.7 ANSYS/LS-DYNA进行屈曲分析的确定 | 第37-39页 |
3.7.1 屈曲分析的有限元理论 | 第37页 |
3.7.2 静力屈曲分析的有限元方法 | 第37-39页 |
3.7.3 动力屈曲分析的有限元方法 | 第39页 |
3.8 时间步的确定 | 第39-42页 |
3.8.1 显式时间积分 | 第39-42页 |
3.9 计算流程 | 第42-43页 |
3.10 初始条件和终止条件 | 第43-45页 |
4 爆破拆除有限元分析在 ANSYS/LS-DYNA中的实现 | 第45-64页 |
4.1 LS-DYNA的文件系统 | 第45-46页 |
4.2 接触问题 | 第46-54页 |
4.2.1 接触算法 | 第46-47页 |
4.2.2 自动接触与非自动接触的区别 | 第47页 |
4.2.3 壳厚度与接触厚度的区别 | 第47-48页 |
4.2.4 接触搜索方式 | 第48-50页 |
4.2.5 滑动界面能 | 第50-52页 |
4.2.6 初始渗透 | 第52-53页 |
4.2.7 接触阻尼 | 第53页 |
4.2.8 接触定义 | 第53-54页 |
4.3 加载、约束和初始速度定义 | 第54-55页 |
4.4 LS-DYNA的时间步控制 | 第55-56页 |
4.5 确定爆破高度 | 第56-57页 |
4.6 沙漏问题 | 第57-58页 |
4.7 刚体定义 | 第58-62页 |
4.7.1 工程应力应变、真实应力应变和有效应力应变曲线区别 | 第58-59页 |
4.7.2 弹塑性材料的几种常用本构模型 | 第59-60页 |
4.7.3 应变率的影响 | 第60-61页 |
4.7.4 判断材料失效的准则 | 第61-62页 |
4.8 阻尼的确定 | 第62页 |
4.9 爆炸分析 | 第62-64页 |
4.9.1 接触爆炸荷载 | 第62-63页 |
4.9.2 LS-DYNA爆炸分析的方法 | 第63-64页 |
5 工程应用 | 第64-74页 |
5.1 模拟数据 | 第64-65页 |
5.2 钢筋混凝土框架倒塌模拟 | 第65-74页 |
5.2.1 ANSYS/LS-DYNA对柱的试爆分析 | 第68-70页 |
5.2.2 框架结构爆破模拟 | 第70-74页 |
6 结论 | 第74-76页 |
6.1 主要结论 | 第74-75页 |
6.2 不足与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
入学以来发表的论文 | 第80页 |
攻读硕士学位期间参与科研项目 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |