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高温高应变率下钢材本构关系与建筑结构抗爆性能目标研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-16页
        1.1.1 近年来国内爆炸事件及特点第10-12页
        1.1.2 爆炸冲击波原理第12-14页
        1.1.3 钢材本构关系研究现状第14-15页
        1.1.4 建筑结构抗暴防护研究现状第15-16页
    1.2 研究目的及意义第16页
        1.2.1 课题研究目的第16页
        1.2.2 课题研究意义第16页
    1.3 主要研究内容及方法第16-18页
        1.3.1 主要研究内容第17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
第二章 高温分离式HOPKNSON压杆试验第18-28页
    2.1 Hopkinson压杆试验目的、设备及试件介绍第18-21页
        2.1.1 试验目的第18页
        2.1.2 实验设备的确定第18-20页
        2.1.3 试件的确定第20-21页
    2.2 试验原理及过程第21-23页
    2.3 试验结果分析第23-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第三章 高温及高应变率下结构钢的本构关系改进第28-42页
    3.1 高应变率下结构钢的本构关系第28-33页
        3.1.1 常温及静载条件下结构钢的本构关系第28-30页
        3.1.2 应变率效应第30-32页
        3.1.3 高速荷载作用下结构钢的本构关系第32-33页
    3.2 Johnson-Cook本构关系适用范围及改进第33-36页
        3.2.1 Johnson-Cook本构关系适用范围第33页
        3.2.2 基于金属粘性性质的改进第33-35页
        3.2.3 基于绝热升温效应的改进第35-36页
    3.3 本构方程与试验数据拟合第36-39页
    3.4 本章小结第39-42页
第四章 中国建筑结构抗爆防护性能目标初探第42-56页
    4.1 抗爆防护性能目标简介第42页
    4.2 爆炸强度等级划分第42-46页
        4.2.1 爆炸冲击波准则第42-45页
        4.2.2 比例距离公式第45页
        4.2.3 不同比例距离爆炸对建筑物破坏程度第45-46页
    4.3 不同类型建筑物抗爆风险影响程度第46-49页
    4.4 建筑结构抗爆性能目标第49-53页
        4.4.1 建筑结构损伤指标第49-50页
        4.4.2 损伤评估参数第50-52页
        4.4.3 抗爆性能目标第52-53页
    4.5 沈阳奥林匹克体育中心第53-54页
        4.5.1 工程概述第53-54页
        4.5.2 抗爆风险等级确定第54页
        4.5.3 建筑结构抗爆性能目标第54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 基于修正后本构模型的建筑结构抗爆性能目标模拟验证第56-64页
    5.1 模型说明第56-57页
        5.1.1 计算模型第56-57页
        5.1.2 有限元模型第57页
        5.1.3 材料模型第57页
    5.2 不同比例距离下型钢柱破坏情况第57-63页
        5.2.1 钢柱在不同比例距离下破坏模式分析第57-62页
        5.2.2 轻钢柱损伤评估方法第62-63页
    5.3 结构抗爆性能目标确定第63页
    5.4 本章小节第63-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64页
    6.2 创新点摘要第64-65页
    6.3 展望第65-66页
参考文献第66-70页
作者简介第70页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第70页
作者在攻读硕士学位期间获国家发明专利第70-72页
致谢第72页

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