摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-17页 |
第1章 绪论 | 第17-34页 |
·引言 | 第17-18页 |
·课题的研究意义 | 第18-19页 |
·应用于地下浅埋工事的材料及结构研究现状 | 第19-30页 |
·材料研究现状 | 第19-24页 |
·野战防护工事的复合材料结构形式现状 | 第24-25页 |
·野战防护工事的研究现状 | 第25-29页 |
·野战防护工事结构形式的研究现状 | 第29-30页 |
·研究展望 | 第30-31页 |
·课题研究的目标、内容以及技术路线 | 第31-34页 |
·课题研究目标 | 第31页 |
·课题研究内容 | 第31-32页 |
·拟解决的关键问题及技术路线 | 第32-34页 |
第2章 钢板-支撑钢筋-聚氨酯复合材料结构 | 第34-40页 |
·引言 | 第34页 |
·复合材料的选材 | 第34-35页 |
·复合材料结构的研究定位 | 第35-36页 |
·复合材料结构的构造及成型工艺 | 第36-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第3章 聚氨酯泡沫材料的力学性能及材性分析 | 第40-58页 |
·引言 | 第40页 |
·聚氨酯泡沫材料抗静载力学性能 | 第40-50页 |
·抗压力学性能 | 第41-44页 |
·抗拉强度 | 第44-46页 |
·材料拉、压性能的比较及其吸能特性分析 | 第46-48页 |
·材料弯曲性能 | 第48-50页 |
·硬质聚氨酯泡沫材料在使用环境中的性能研究 | 第50-57页 |
·材料的热导率 | 第50-51页 |
·材料的徐变 | 第51页 |
·温度对材料压缩性的影响 | 第51-52页 |
·含水量对压缩性能的影响 | 第52-53页 |
·硬质聚氨酯泡沫材料耐久性分析 | 第53-55页 |
·硬质聚氨酯泡沫材料阻燃性研究 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第4章 钢板—钢筋骨架结构的力学分析及钢筋钢板用量比研究 | 第58-101页 |
·引言 | 第58页 |
·钢板支撑钢筋骨架结构沿厚度方向的受压分析 | 第58-65页 |
·引言 | 第58-59页 |
·计算模型参数及有限元网格 | 第59-60页 |
·计算结果 | 第60-64页 |
·计算结果分析 | 第64页 |
·结论 | 第64-65页 |
·钢板支撑钢筋骨架结构受剪计算分析 | 第65-76页 |
·计算模型与参数 | 第65-67页 |
·主要计算结果 | 第67-72页 |
·结构受剪临界荷载计算公式的推导 | 第72-75页 |
·结论 | 第75-76页 |
·支撑钢筋骨架结构与箍筋骨架结构受弯性能的比较分析 | 第76-87页 |
·引言 | 第76页 |
·计算模型与参数 | 第76-77页 |
·配箍筋骨架结构 | 第77页 |
·主要计算结果 | 第77-86页 |
·计算结果分析 | 第86-87页 |
·结论分析 | 第87页 |
·支撑钢筋节间交叉与不交叉排列时骨架结构的受力性能比较 | 第87-91页 |
·引言 | 第87-88页 |
·计算模型与有限元网格 | 第88页 |
·主要计算结果及分析 | 第88-91页 |
·结论 | 第91页 |
·内置支撑钢筋与钢面板相对用量对结构受力性能的影响分析 | 第91-99页 |
·引言 | 第91页 |
·钢板厚度与钢筋直径对复合结构受剪作用的影响 | 第91-94页 |
·不同钢板厚度与不同钢筋直径对骨架结构受弯性能的影响 | 第94-97页 |
·结构钢板与钢筋用量比的近似计算 | 第97-99页 |
·小结 | 第99-101页 |
第5章 复合材料结构力学试验研究与分析 | 第101-127页 |
·引言 | 第101页 |
·金属薄壁筒充填聚氨酯泡沫复合材料结构的力学性能试验 | 第101-107页 |
·试验内容和试验方法 | 第102页 |
·试验目的 | 第102-103页 |
·验结果及其分析 | 第103-107页 |
·小结 | 第107页 |
·复合材料结构的静力学性能试验研究 | 第107-118页 |
·引言 | 第107页 |
·试验内容与试件 | 第107-109页 |
·试验设备与试验方法 | 第109-111页 |
·试验结果及其分析 | 第111-117页 |
·分析结论 | 第117-118页 |
·复合材料结构与未充填结构受弯性能的有限元比较 | 第118-125页 |
·引言 | 第118-119页 |
·复合材料结构的有限元分析 | 第119-120页 |
·主要计算结果 | 第120-125页 |
·计算结果分析 | 第125页 |
·结论 | 第125页 |
·小结 | 第125-127页 |
第6章 复合材料结构的抗爆特性试验研究及分析 | 第127-146页 |
·引言 | 第127页 |
·试验方法 | 第127页 |
·试验目的 | 第127-129页 |
·试验的测量 | 第129-132页 |
·测点的布置 | 第129-130页 |
·测量系统 | 第130-132页 |
·试验结果 | 第132-138页 |
·力学参数测量结果 | 第132-136页 |
·结构变形和破坏的宏观描述 | 第136-138页 |
·复合材料结构的抗爆特性数值分析 | 第138-144页 |
·引言 | 第138页 |
·一般介绍 | 第138-139页 |
·材料本构模型 | 第139-142页 |
·计算结果分析 | 第142-144页 |
·结论 | 第144页 |
·小结 | 第144-146页 |
第7章 复合材料结构的简化力学分析模型 | 第146-157页 |
·引言 | 第146-147页 |
·简化力学模型 | 第147-152页 |
·简化模型的基本假想 | 第147页 |
·弹性刚度常数确定 | 第147-149页 |
·正交各向异性板基本方程 | 第149-150页 |
·静力作用下解析解与有限元法解的比较 | 第150-152页 |
·结构参数的讨论 | 第152-155页 |
·前言 | 第152页 |
·关于钢筋支撑的讨论 | 第152-153页 |
·关于硬质聚氨酯作用的讨论 | 第153-154页 |
·关于横向刚度的讨论 | 第154-155页 |
·结论 | 第155页 |
·小结 | 第155-157页 |
第8章 复合材料构件用作浅埋野战工事顶板的受力分析 | 第157-173页 |
·引言 | 第157-159页 |
·工事计算特点 | 第159-160页 |
·荷载作用形式的特殊性 | 第159页 |
·浅埋复土的特点 | 第159页 |
·结构材料性能的特殊性 | 第159-160页 |
·计算模型 | 第160-161页 |
·工事结构静、动载试验研究 | 第160页 |
·计算模型的提出 | 第160-161页 |
·梁式模型的有限元计算公式 | 第161-167页 |
·引言 | 第161页 |
·单元离散及位移插值函数 | 第161页 |
·几何非线性应变-位移关系 | 第161-162页 |
·应力-应变关系 | 第162-163页 |
·单元节点荷载 | 第163页 |
·有限元系统平衡方程 | 第163-164页 |
·结构线性动力平衡方程 | 第164-166页 |
·结构非线性动力平衡方程 | 第166-167页 |
·算例 | 第167-172页 |
·结构及介质物理参数 | 第167-168页 |
·荷载计算 | 第168-169页 |
·单元节点荷载计算 | 第169-170页 |
·有限元模型 | 第170页 |
·计算结果 | 第170-172页 |
·小结 | 第172-173页 |
第9章 复合材料装配式野战工事设计 | 第173-186页 |
·引言 | 第173页 |
·工事设计的依据 | 第173-174页 |
·工事设计的主要步骤 | 第174-175页 |
·基本构件设计 | 第175-176页 |
·工事结构设计 | 第176-185页 |
·荷载计算 | 第176-178页 |
·复合材料的计算方法 | 第178页 |
·矩形框架计算 | 第178-184页 |
·工事连接设计 | 第184-185页 |
·小结 | 第185-186页 |
第10章 工事的应用施工 | 第186-198页 |
·引言 | 第186页 |
·工事构筑的一般程序 | 第186-188页 |
·工程勘察 | 第186页 |
·确定作业方法、作业器材 | 第186-187页 |
·明确开挖要求 | 第187页 |
·做好开挖准备工作 | 第187-188页 |
·开挖平底坑 | 第188页 |
·构筑工事 | 第188页 |
·装配式野战工事的构筑 | 第188-195页 |
·构筑要求 | 第188页 |
·快速开挖平底坑 | 第188-195页 |
·工事安装 | 第195-197页 |
·安装的一般程序 | 第196页 |
·安装作业 | 第196-197页 |
·小结 | 第197-198页 |
结论 | 第198-202页 |
致谢 | 第202-203页 |
参考文献 | 第203-210页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第210页 |