环境腐蚀对等边角钢构件抗爆性能影响研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 腐蚀模型研究 | 第12-13页 |
1.2.2 腐蚀钢材性能研究 | 第13页 |
1.2.3 爆炸冲击波传播规律研究 | 第13-14页 |
1.2.4 钢结构抗爆性能研究 | 第14-15页 |
1.2.5 研究现状中存在的问题 | 第15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-17页 |
2 等边角钢材料腐蚀损伤力学性能试验研究 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 试验设计 | 第17-19页 |
2.2.1 腐蚀方式 | 第17-18页 |
2.2.2 试验工况 | 第18-19页 |
2.3 钢材腐蚀失重量 | 第19-21页 |
2.3.1 锈蚀状态 | 第19-20页 |
2.3.2 锈蚀率测量 | 第20-21页 |
2.4 腐蚀对钢材力学性能的影响 | 第21-26页 |
2.4.1 锈蚀率对钢材力学性能的影响 | 第21-25页 |
2.4.2 锈蚀率对应力-应变曲线的影响 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 腐蚀损伤等边角钢构件爆炸试验研究 | 第27-61页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 试验方案 | 第27-34页 |
3.2.1 试验设备 | 第27-29页 |
3.2.2 试件设计 | 第29-31页 |
3.2.3 试验工况 | 第31页 |
3.2.4 试验测点 | 第31-33页 |
3.2.5 试验炸药及参数 | 第33-34页 |
3.3 无腐蚀试验结果及分析 | 第34-49页 |
3.3.1 超压试验结果 | 第34-42页 |
3.3.2 加速度试验结果 | 第42-45页 |
3.3.3 应变试验结果 | 第45-47页 |
3.3.4 残余变形试验结果 | 第47-49页 |
3.4 腐蚀试验结果及分析 | 第49-59页 |
3.4.1 超压试验结果 | 第49-53页 |
3.4.2 加速度试验结果 | 第53-55页 |
3.4.3 应变试验结果 | 第55-58页 |
3.4.4 残余变形试验结果 | 第58-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
4 爆炸荷载作用下等边角钢构件数值分析 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第61-65页 |
4.2.1 ANSYS/LS-DYNA软件简介 | 第61页 |
4.2.2 爆破荷载的施加 | 第61-62页 |
4.2.3 材料模型及状态方程 | 第62-64页 |
4.2.4 边界条件 | 第64页 |
4.2.5 几何模型 | 第64-65页 |
4.3 数值模拟结果及验证 | 第65-73页 |
4.3.1 爆炸冲击波的传播 | 第65-67页 |
4.3.2 超压时程曲线结果对比 | 第67-71页 |
4.3.3 残余变形结果对比 | 第71-73页 |
4.4 爆炸冲击波超压峰值模型 | 第73-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
5 腐蚀损伤等边角钢构件抗爆性能影响因素正交分析 | 第75-82页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 正交试验设计方法 | 第75-77页 |
5.2.1 正交试验基本特点 | 第75-76页 |
5.2.2 正交试验结果分析方法 | 第76-77页 |
5.3 腐蚀角钢抗爆性能正交分析试验设计 | 第77-81页 |
5.3.1 考虑腐蚀作用的有限元模型基本假设 | 第77-78页 |
5.3.2 试验设计流程 | 第78-79页 |
5.3.3 试验结果分析 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
6 结论和展望 | 第82-84页 |
6.1 本文取得的主要结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位论文期间发表的学术论文及研究成果 | 第89页 |