摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 CFRP加固构件抗爆性能研究 | 第13-14页 |
1.2.2 CFRP加固构件承载力研究 | 第14-16页 |
1.2.3 CFRP加固构件抗震性能研究 | 第16页 |
1.2.4 CFRP加固构件的另类研究 | 第16-17页 |
1.3 目前存在的问题 | 第17页 |
1.4 主要研究内容及意义 | 第17-19页 |
第2章 爆炸荷载和材料的动力学性能 | 第19-26页 |
2.1 爆炸荷载的基本理论 | 第19-23页 |
2.1.1 爆炸荷载的分类 | 第19-20页 |
2.1.2 爆炸荷载基本参数 | 第20-21页 |
2.1.3 爆炸相似定律 | 第21页 |
2.1.4 爆炸荷载的超压峰值 | 第21-23页 |
2.2 结构抗爆设计方法 | 第23页 |
2.3 材料动力学性能 | 第23-25页 |
2.3.1 CFRP的应变率效应 | 第23页 |
2.3.2 混凝土的应变率效应 | 第23-24页 |
2.3.3 钢材的应变率效应 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 基于等效单自由度法的动力响应理论分析 | 第26-41页 |
3.1 等效单自由度体系 | 第26-27页 |
3.2 等效体系换算 | 第27-29页 |
3.3 CFRP加固钢筋混凝土板动力响应计算 | 第29-36页 |
3.3.1 形状函数 | 第30-32页 |
3.3.2 抗力 | 第32-36页 |
3.4 爆炸荷载作用下CFRP加固钢筋混凝土板动力响应算例 | 第36-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 基于ALE多物质流固耦合算法的数值模拟 | 第41-72页 |
4.1 软件简介 | 第41页 |
4.2 流固耦合算法 | 第41-43页 |
4.2.1 ALE多物质流固耦合算法 | 第42-43页 |
4.3 数值模型建模方法 | 第43-50页 |
4.3.1 单元选择 | 第43-45页 |
4.3.2 模型建立方式 | 第45-47页 |
4.3.3 材料模型 | 第47-49页 |
4.3.4 沙漏控制 | 第49-50页 |
4.3.5 材料失效控制 | 第50页 |
4.4 典型构件动态响应特性分析 | 第50-62页 |
4.4.1 混凝土等效应力 | 第53-54页 |
4.4.2 混凝土第一主应力 | 第54-56页 |
4.4.3 混凝土压力 | 第56-57页 |
4.4.4 混凝土位移 | 第57-59页 |
4.4.5 钢筋轴向应力 | 第59-60页 |
4.4.6 CFRP等效应力 | 第60页 |
4.4.7 CFRP第一主应力 | 第60-61页 |
4.4.8 胶结层等效应力 | 第61-62页 |
4.5 参数分析 | 第62-69页 |
4.5.1 CFRP材料外贴形式 | 第62-66页 |
4.5.2 CFRP材料厚度 | 第66-67页 |
4.5.3 钢筋混凝土板边界条件 | 第67-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-72页 |
第5章 基于FEM-SPH法和ALE法的对比分析 | 第72-83页 |
5.1 SPH光滑粒子流体动力学法 | 第72-75页 |
5.1.2 基本原理 | 第72-73页 |
5.1.3 质量守恒方程 | 第73-74页 |
5.1.4 动量守恒方程 | 第74页 |
5.1.5 能量守恒方程 | 第74-75页 |
5.2 FEM-SPH方法的应用 | 第75页 |
5.3 数值建模方式 | 第75-76页 |
5.4 FEM-SPH法的动力响应特性对比分析 | 第76-81页 |
5.4.1 位移对比分析 | 第78-79页 |
5.4.2 CFRP等效第一主应力对比分析 | 第79-81页 |
5.5 FEM-SPH法的计算效率和精度研究 | 第81页 |
5.5.1 计算时间 | 第81页 |
5.5.2 粒子密度对于计算精度的影响 | 第81页 |
5.6 本章小结 | 第81-83页 |
第6章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第92页 |