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硝酸铵爆炸伤害防护墙设置的数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 引言第10页
    1.2 课题来源、研究背景及意义第10-11页
    1.3 国内外相关研究综述第11-15页
        1.3.1 硝酸铵爆炸研究现状第11-12页
        1.3.2 基于ANSYS/LS-DYNA软件的爆炸模拟研究现状第12-13页
        1.3.3 爆炸防护墙的研究现状第13-15页
    1.4 本文的主要工作第15-17页
2 有限元分析理论基础第17-24页
    2.1 引言第17页
    2.2 ANSYS/LS-DYNA程序原理第17-20页
        2.2.1 ANSYS/LS-DYNA简介第17-18页
        2.2.2 ANSYS/LS-DYNA算法介绍第18-19页
        2.2.3 ANSYS/LS-DYNA程序使用方法第19-20页
    2.3 动力有限元理论简介第20-23页
        2.3.1 动量守恒方程的有限元离散[41]第20-22页
        2.3.2 动量方程的差分相似[41]第22页
        2.3.3 时间步长的计算[45]第22-23页
        2.3.4 人工粘性的计算[44]第23页
    2.4 本章小结第23-24页
3 无防护墙时爆炸冲击波伤害数值模拟第24-40页
    3.1 引言第24页
    3.2 数值模拟中基本材料模型及状态方程第24-26页
        3.2.1 连续介质力学基本方程第24页
        3.2.2 爆炸物的材料模型及状态方程第24-25页
        3.2.3 空气材料模型及状态参数第25-26页
    3.3 爆炸冲击波第26-31页
        3.3.1 爆炸冲击波的产生第26页
        3.3.2 爆炸冲击波的传播第26-28页
        3.3.3 爆炸冲击波超压第28-29页
        3.3.4 冲击波超压经验公式第29-31页
    3.4 无防护墙时爆炸数值模拟及结果分析第31-39页
        3.4.1 仓库背景介绍第31页
        3.4.2 无防护墙数值模拟的计算模型第31-32页
        3.4.3 无防护墙时数值模拟结果分析第32-39页
    3.5 本章小结第39-40页
4 防护墙数值模拟与结果分析第40-67页
    4.1 防护墙的选择第40-41页
    4.2 钢筋混凝土防爆墙的材料模型第41-47页
        4.2.1 混凝土材料模型及材料模型参数第41-46页
        4.2.2 材料失效定义第46-47页
    4.3 计算模型第47-48页
    4.4 数值模拟结果分析第48-65页
        4.4.1 混凝土有效应力第48-49页
        4.4.2 防护墙距爆源距离影响模拟结果分析第49-56页
        4.4.3 防护墙厚度影响模拟结果分析第56-59页
        4.4.4 防护墙长度影响模拟结果分析第59-65页
    4.5 本章小结第65-67页
结论与展望第67-70页
    结论第67-68页
    展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页

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