首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--非金属结构论文--玻璃结构论文

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

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:高层钢—混凝土混合结构抗震分析的耐震时程方法
下一篇:基于ABAQUS的子结构拟动力试验方法研究