摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状与水平 | 第11-15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-18页 |
第2章 有限元动力分析的理论基础 | 第18-28页 |
2.1 ANSYS/LS-DYNA简介 | 第18-19页 |
2.2 计算方法 | 第19-21页 |
2.2.1 Lagrange算法 | 第19页 |
2.2.2 Euler算法 | 第19页 |
2.2.3 ALE算法 | 第19-21页 |
2.2.4 SPH算法简介 | 第21页 |
2.3 接触-碰撞算法 | 第21-25页 |
2.3.1 接触算法 | 第21-22页 |
2.3.2 接触类型 | 第22-25页 |
2.4 流固耦合算法 | 第25-26页 |
2.5 ANSYS/LS-DYNA的一般分析过程 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 爆炸与破片相关理论及实验验证 | 第28-42页 |
3.1 爆炸理论 | 第28-32页 |
3.1.1 自由空气场中的爆炸冲击波 | 第28-29页 |
3.1.2 相似律在空气爆炸中的应用 | 第29-31页 |
3.1.3 空气冲击波的反射 | 第31-32页 |
3.2 破片相关理论概述 | 第32-34页 |
3.2.1 破片形成 | 第32页 |
3.2.2 破片数及其分布规律 | 第32-33页 |
3.2.3 破片的初速 | 第33页 |
3.2.4 破片速度的衰减 | 第33-34页 |
3.2.5 破片的毁伤准则 | 第34页 |
3.3 钢筋混凝土梁模型的实验验证 | 第34-38页 |
3.3.1 试验装置 | 第35页 |
3.3.2 试件模型 | 第35-36页 |
3.3.3 试验结果 | 第36页 |
3.3.4 有限元模拟 | 第36-37页 |
3.3.5 有限元模拟结果 | 第37-38页 |
3.3.6 对比分析 | 第38页 |
3.4 钢筋混凝土板模型的实验验证 | 第38-41页 |
3.4.1 试验装置 | 第38-39页 |
3.4.2 试件模型 | 第39页 |
3.4.3 试验结果 | 第39-40页 |
3.4.4 有限元模型 | 第40页 |
3.4.5 有限元模拟结果 | 第40-41页 |
3.4.6 对比分析 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 钢筋混凝土梁在破片与冲击波联合作用下的损伤效应 | 第42-58页 |
4.1 有限元模型 | 第42-45页 |
4.1.1 模型简介 | 第42-43页 |
4.1.2 材料模型 | 第43-45页 |
4.2 破片与冲击波联合作用下RC梁的动态响应与二者单独作用对比 | 第45-49页 |
4.2.1 破片的飞散 | 第45-47页 |
4.2.2 破片与冲击波联合作用与二者单独作用下的对比分析 | 第47-49页 |
4.3 破片与冲击波联合作用下钢筋混凝土梁动力响应的参数化分析 | 第49-55页 |
4.3.1 爆炸距离的影响 | 第49-52页 |
4.3.2 混凝土强度的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 箍筋配筋率的影响 | 第53-54页 |
4.3.4 炸药量的影响 | 第54-55页 |
4.4 破片与冲击波联合作用下钢筋混凝土梁的破坏模式 | 第55页 |
4.5 本章小结 | 第55-58页 |
第5章 钢筋混凝土板在破片与冲击波联合作用下的损伤效应 | 第58-74页 |
5.1 有限元模型 | 第58-59页 |
5.1.1 模型简介 | 第58-59页 |
5.1.2 材料模型 | 第59页 |
5.2 破片与冲击波联合作用下RC板的动态响应与二者单独作用下动态响应对比 | 第59-65页 |
5.2.1 破片的飞散 | 第59-60页 |
5.2.2 破片与冲击波联合作用与二者单独作用下的对比分析 | 第60-65页 |
5.3 破片与冲击波联合作用下钢筋混凝土板动力响应的参数化分析 | 第65-71页 |
5.3.1 爆炸距离的影响 | 第65-67页 |
5.3.2 支撑条件的影响 | 第67-68页 |
5.3.3 板厚的影响 | 第68-70页 |
5.3.4 钢筋间距的影响 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-78页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |