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持荷受火叠合柱在爆炸冲击波作用下力学性能数值模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 钢管混凝土叠合柱的特点第12-13页
    1.3 相关课题研究概况第13-15页
        1.3.1 钢管混凝土叠合柱研究概况第13-14页
        1.3.2 钢管混凝土叠合柱的抗火研究概况第14-15页
        1.3.3 钢管混凝土叠合柱的抗爆研究现状第15页
    1.4 本课题主要研究工作第15-17页
第2章 材料热工性能和力学性能第17-32页
    2.1 升温曲线第17-18页
    2.2 材料的热工性能第18-22页
        2.2.1 混凝土材料的热工性能第18-20页
        2.2.2 钢材的热工性能第20-22页
    2.3 常温下材料的力学性能第22-23页
        2.3.1 混凝土力学性能第22-23页
        2.3.2 钢材力学性能第23页
    2.4 升温下材料的力学性能第23-28页
        2.4.1 混凝土的力学性能第23-27页
        2.4.2 钢材的力学性能第27-28页
    2.5 高温后阶段材料的力学性能第28-31页
        2.5.1 混凝土的力学性能第28-30页
        2.5.2 钢材的力学性能第30-31页
        2.5.3 冲击波作用下材料的性能第31页
    2.6 本章小结第31-32页
第3章 温度场有限元分析与爆炸冲击波理论第32-47页
    3.1 引言第32页
    3.2 温度场非线性有限元分析第32-36页
        3.2.1 传热原理第33-35页
        3.2.2 叠合柱热传导方程第35-36页
        3.2.3 叠合柱热传导方程的定解条件第36页
    3.3 爆炸冲击波理论第36-42页
        3.3.1 爆炸超压第37页
        3.3.2 爆炸冲击波超压峰值理论公式推导第37-39页
        3.3.3 爆炸冲击波超压峰值经验公式第39-40页
        3.3.4 爆炸冲击波持时公式第40-41页
        3.3.5 三角形爆炸超压峰值曲线第41-42页
    3.4 有效性验证第42-46页
        3.4.1 模型基本信息第42-43页
        3.4.2 有限元计算方法第43-45页
        3.4.3 有限元计算结果与试验结果对比第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 持荷受火叠合柱在冲击波作用下力学性能分析第47-74页
    4.1 引言第47页
    4.2 有限元模型第47-50页
        4.2.1 模型基本参数第47-48页
        4.2.2 材料本构关系第48页
        4.2.3 单元类型第48-49页
        4.2.4 接触类型第49页
        4.2.5 网格划分第49-50页
    4.3 温度场分析结果第50-53页
    4.4 基本模型非线性分析结果第53-66页
        4.4.1 叠合柱常温破坏与高温作用后破坏特征第53-54页
        4.4.2 核心柱外部混凝土力学性能分析第54-56页
        4.4.3 叠合柱钢筋骨架力学性能分析第56-57页
        4.4.4 叠合柱钢管力学性能分析第57-58页
        4.4.5 叠合柱核心混凝土力学性能分析第58-59页
        4.4.6 叠合柱破坏形态及承载能力分析第59-66页
    4.5 影响参数分析第66-71页
        4.5.1 升温时间第66-67页
        4.5.2 含钢率第67-68页
        4.5.3 位置系数第68-69页
        4.5.4 配筋率第69-70页
        4.5.5 混凝土强度等级第70-71页
    4.6 结构剩余承载力第71-73页
        4.6.1 含钢率第72页
        4.6.2 混凝土强度等级第72-73页
        4.6.3 配筋率第73页
        4.6.4 升温时间第73页
    4.7 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第79-80页
致谢第80-81页
作者简介第81页

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