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爆破拆除框架结构建筑物的力学模型及工程应用

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

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