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 |