玻璃幕墙抗爆性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 玻璃幕墙概述 | 第13-17页 |
1.2 爆炸现象及防护措施 | 第17-21页 |
1.2.1 爆炸事件 | 第17-18页 |
1.2.2 爆炸现象 | 第18-19页 |
1.2.3 抗爆防护措施 | 第19-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-24页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第21-23页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 爆炸冲击的基本概念及理论 | 第25-34页 |
2.1 爆炸冲击的基本理论 | 第25-28页 |
2.1.1 基本理论 | 第25-27页 |
2.1.2 爆炸冲击波的特点 | 第27页 |
2.1.3 爆炸冲击波的传播特性 | 第27-28页 |
2.2 爆炸冲击波的破坏原理 | 第28-30页 |
2.2.1 爆炸冲击波的破坏原理 | 第28-29页 |
2.2.2 爆炸荷载对玻璃幕墙的破坏 | 第29-30页 |
2.3 爆炸冲击波的破坏准则 | 第30-31页 |
2.3.1 超压准则 | 第30页 |
2.3.2 超压-冲量准则 | 第30-31页 |
2.4 爆炸冲击波的研究方法 | 第31-33页 |
2.4.1 数值模拟研究方法 | 第31-33页 |
2.4.2 试验研究方法 | 第33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 玻璃的性质及爆炸荷载作用下的动力响应 | 第34-45页 |
3.1 玻璃的基本性质 | 第34-36页 |
3.1.1 玻璃的化学性质 | 第34页 |
3.1.2 玻璃的物理性质 | 第34-35页 |
3.1.3 玻璃的力学性能 | 第35-36页 |
3.1.4 玻璃的本构方程 | 第36页 |
3.2 玻璃的破裂 | 第36-38页 |
3.3 玻璃面板的设计方法 | 第38-40页 |
3.3.1 玻璃幕墙的设计方法 | 第38页 |
3.3.2 单片玻璃面板的设计方法 | 第38-40页 |
3.4 爆炸荷载作用下玻璃的动力响应 | 第40-41页 |
3.4.1 爆炸荷载作用下玻璃的受力特点 | 第40页 |
3.4.2 爆炸荷载作用下的抗爆安全距离 | 第40-41页 |
3.5 现行设计规范 | 第41-44页 |
3.5.1 UFC 401001标准 | 第42页 |
3.5.2 ASTM标准 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 玻璃面板在爆炸冲击荷载作用下的数值模拟 | 第45-74页 |
4.1 数值模拟分析中几个关键问题的探讨 | 第45-46页 |
4.1.1 ANSYS/LS-DYNA的分析流程 | 第45页 |
4.1.2 沙漏控制 | 第45-46页 |
4.1.3 边界条件 | 第46页 |
4.1.4 PVB和玻璃的粘结 | 第46页 |
4.1.5 数值模拟中的单位制 | 第46页 |
4.2 试验概况 | 第46-47页 |
4.3 材料模型及其参数 | 第47-48页 |
4.3.1 玻璃 | 第47页 |
4.3.2 PVB | 第47-48页 |
4.4 玻璃面板在爆炸冲击荷载作用下的数值模拟 | 第48-69页 |
4.4.1 单元选择 | 第48-49页 |
4.4.2 材料模型 | 第49页 |
4.4.3 几何模型及网格划分 | 第49页 |
4.4.4 边界条件及荷载的施加 | 第49页 |
4.4.5 求解 | 第49-50页 |
4.4.6 单片玻璃面板分析结果 | 第50-60页 |
4.4.7 夹层玻璃面板分析结果 | 第60-69页 |
4.5 数值模拟结果和试验结果的对比 | 第69-72页 |
4.5.1 单片玻璃 | 第69-70页 |
4.5.2 夹层玻璃 | 第70-72页 |
4.6 玻璃面板抗爆性能影响因素总结 | 第72-73页 |
4.6.1 玻璃种类 | 第72页 |
4.6.2 玻璃强度 | 第72页 |
4.6.3 面板结构 | 第72页 |
4.6.4 面板厚度 | 第72页 |
4.6.5 面板尺寸 | 第72页 |
4.6.6 边界条件 | 第72-73页 |
4.6.7 抗爆设计步骤 | 第73页 |
4.7 本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文) | 第82页 |