摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 钢管混凝土结构的发展及应用 | 第11-12页 |
1.1.2 结构在冲击荷载作用下的损伤破坏 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 冲击试验研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 构件损伤水平研究进展 | 第15-16页 |
1.2.3 爆炸领域中损伤评估研究现状 | 第16-19页 |
1.2.4 冲击领域中损伤评估研究现状 | 第19-20页 |
1.2.5 现有研究存在的问题和不足 | 第20-21页 |
1.3 本文研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21-23页 |
第2章 冲击荷载作用下构件损伤评估的图解方法 | 第23-32页 |
2.1 损伤评估的图解方法 | 第23-24页 |
2.1.1 图解法基本原理 | 第23-24页 |
2.1.2 图解法关键问题 | 第24页 |
2.2 图解法建立方式 | 第24-26页 |
2.2.1 解析法(等效单自由度方法) | 第24-25页 |
2.2.2 试验法 | 第25页 |
2.2.3 数值分析法 | 第25-26页 |
2.3 损伤评估准则定义 | 第26-30页 |
2.3.1 基于最大位移的损伤评估准则 | 第27-28页 |
2.3.2 基于支座转角的损伤评估准则 | 第28-29页 |
2.3.3 基于延性比的损伤评估准则 | 第29-30页 |
2.3.4 基于剩余承载力的损伤评估准则 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 钢管混凝土柱落锤冲击试验 | 第32-42页 |
3.1 试验概况及试验装置 | 第32-34页 |
3.1.1 试验概况 | 第32页 |
3.1.2 落锤冲击装置及方法 | 第32-34页 |
3.2 试验准备及设计 | 第34-36页 |
3.2.1 试件设计工况 | 第34-35页 |
3.2.2 试验测量内容 | 第35-36页 |
3.3 试验现象及结果分析 | 第36-40页 |
3.3.1 冲击过程及损伤情况 | 第36-38页 |
3.3.2 冲击力时程曲线 | 第38-39页 |
3.3.3 位移时程曲线 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 钢管混凝土柱损伤评估主控变量及损伤评估准则 | 第42-63页 |
4.1 仿真分析方法 | 第42-43页 |
4.2 有限元数值模型建立 | 第43-47页 |
4.2.1 模型建立及网格划分 | 第43-44页 |
4.2.2 单元类型选择 | 第44页 |
4.2.3 材料本构模型 | 第44-47页 |
4.2.4 初始条件设置 | 第47页 |
4.3 数值模拟结果及可靠度验证 | 第47-49页 |
4.3.1 数值模拟结果 | 第47-48页 |
4.3.2 数值模拟可靠度验证 | 第48-49页 |
4.4 损伤评估主控变量 | 第49-59页 |
4.4.1 预加轴力对损伤程度的影响 | 第50-52页 |
4.4.2 冲击高度对损伤程度的影响 | 第52-54页 |
4.4.3 钢管壁厚对损伤程度的影响 | 第54-56页 |
4.4.4 冲击体质量对损伤程度的影响 | 第56-58页 |
4.4.5 主控变量的选取 | 第58-59页 |
4.5 基于剩余承载力的损伤评估准则 | 第59-61页 |
4.5.1 损伤评估参数 | 第59页 |
4.5.2 损伤评估指标 | 第59-60页 |
4.5.3 损伤评估等级 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 钢管混凝土柱在冲击荷载作用下的损伤评估方法 | 第63-73页 |
5.1 初始承载力的理论解 | 第63-65页 |
5.2 竖向剩余承载力的获取 | 第65-67页 |
5.2.1 重启动分析步骤 | 第65-66页 |
5.2.2 不同损伤程度下轴力的加载历程 | 第66-67页 |
5.3 钢管混凝土柱的损伤评估曲线 | 第67-71页 |
5.3.1 损伤评估曲线的建立 | 第67-71页 |
5.3.2 损伤评估曲线的破坏分区 | 第71页 |
5.4 钢管混凝土柱损伤评估一般流程 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
总结与展望 | 第73-75页 |
总结 | 第73-74页 |
展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |