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爆炸荷载下钢管混凝土柱抗爆性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状和水平第15-21页
        1.2.1 爆炸冲击波第17-18页
        1.2.2 爆炸荷载作用下结构及构件的动态响应第18-20页
        1.2.3 爆炸荷载作用下钢管混凝土柱的动态响应第20-21页
    1.3 本文的研究内容、创新点及技术路线第21-25页
        1.3.1 主要研究内容第21-22页
        1.3.2 技术路线第22-23页
        1.3.3 主要创新点第23-25页
第二章 爆炸荷载及钢管混凝土基本理论第25-35页
    2.1 爆炸基本现象第25-26页
        2.1.1 爆炸第25页
        2.1.2 炸药第25-26页
    2.2 空气冲击波的传播第26-29页
        2.2.1 冲击波的传播规律第26-28页
        2.2.2 空气冲击波的反射第28页
        2.2.3 空气冲击波的环流第28-29页
    2.3 爆炸冲击波的危害第29-30页
        2.3.1 空气冲击波对人的危害第29页
        2.3.2 空气冲击波对建筑物的危害第29-30页
    2.4 钢管混凝土统一理论第30-33页
        2.4.1 轴压组合强度标准值f_(sc)~y第31页
        2.4.2 轴压组合比例极限f_(sc)~p和比例应变ε_(sc)~p第31页
        2.4.3 抗压组合模量E_(sc)第31页
        2.4.4 钢管混凝土塑性极限弯矩第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 钢管混凝土柱抗爆性能试验研究第35-55页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 试验方案第36-45页
        3.2.1 试验设计原理第36-37页
        3.2.2 试件设计第37-38页
        3.2.3 材料性能第38-39页
        3.2.4 测试方案及试验装置第39-41页
        3.2.5 测点布置及数据采集第41-44页
        3.2.6 安全性辨识及防护措施第44-45页
    3.3 3kgTNT 静爆试验结果及分析第45-49页
        3.3.1 试件响应过程及破坏特征第45-46页
        3.3.2 超压时程曲线第46-49页
        3.3.3 加速度时程曲线第49页
        3.3.4 结论第49页
    3.4 50kgTNT 静爆试验结果及分析第49-54页
        3.4.1 试件响应过程及破坏特征第49页
        3.4.2 超压时程曲线第49-53页
        3.4.3 加速度时程曲线第53-54页
        3.4.4 结论第54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 作用在钢管混凝土柱上的爆炸冲击荷载第55-93页
    4.1 概述第55-56页
    4.2 作用在钢管混凝土柱上爆炸冲击荷载理论分析第56-65页
        4.2.1 爆炸冲击波入射压力第56-61页
        4.2.2 爆炸冲击波反射压力第61-63页
        4.2.3 爆炸冲击波正压持时第63-65页
    4.3 爆炸冲击波作用在钢管混凝土柱的数值模拟第65-84页
        4.3.1 软件及基本控制方程第65-66页
        4.3.2 爆炸模拟方法第66-67页
        4.3.3 爆炸荷载的施加第67-68页
        4.3.4 单元类型第68-69页
        4.3.5 材料模型第69-74页
        4.3.6 沙漏控制第74-76页
        4.3.7 边界条件第76-78页
        4.3.8 数值模拟结果及验证第78-84页
    4.4 钢管混凝土柱上爆炸荷载的参数分析第84-90页
        4.4.1 截面形状第85-86页
        4.4.2 截面尺寸第86-88页
        4.4.3 含钢率第88-90页
    4.5 本章小结第90-93页
第五章 爆炸冲击荷载作用下钢管混凝土柱的动态响应第93-127页
    5.1 概述第93页
    5.2 钢管混凝土柱动态响应的理论分析第93-102页
        5.2.1 等效单自由度体系第93-95页
        5.2.2 等效体系转换第95-98页
        5.2.3 等效迎爆面第98页
        5.2.4 动态响应计算第98-101页
        5.2.5 理论解及验证第101-102页
    5.3 钢管混凝土柱动态响应的数值模拟第102-106页
        5.3.1 有限元模型第102-104页
        5.3.2 数值模拟结果及验证第104-106页
    5.4 钢管混凝土柱动态响应的参数分析第106-122页
        5.4.1 比例距离第106-107页
        5.4.2 加载速率第107-109页
        5.4.3 截面形状第109-112页
        5.4.4 截面尺寸第112-115页
        5.4.5 混凝土抗压强度第115-117页
        5.4.6 钢材屈服强度第117-119页
        5.4.7 含钢率第119-122页
    5.5 爆炸冲击荷载作用下钢管混凝土柱破坏形态第122-124页
    5.6 本章小结第124-127页
第六章 结论与展望第127-130页
    6.1 结论第127-129页
    6.2 展望第129-130页
参考文献第130-139页
博士期间发表的论文第139-140页
博士期间参与的主要科研项目第140-141页
致谢第141页

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