摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 研究的国内外现状 | 第11-14页 |
1.3 本文工作 | 第14-15页 |
第2章 钢筋混凝土数值仿真的基本问题 | 第15-23页 |
2.1 钢筋混凝土有限元模型的选择 | 第15-16页 |
2.2 单元类型的选择 | 第16-18页 |
2.2.1 SOLID164实体单元简介 | 第16-17页 |
2.2.2 LINK160线单元简介 | 第17-18页 |
2.3 混凝土破坏准则 | 第18-20页 |
2.4 本构关系 | 第20-22页 |
2.4.1 混凝土计算本构关系 | 第20-21页 |
2.4.2 钢筋计算本构关系 | 第21-22页 |
2.5 钢筋与混凝土的连接 | 第22-23页 |
第3章 钢筋混凝土数值仿真过程 | 第23-34页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 有限单元法概述 | 第23-28页 |
3.2.1 有限单元法的求解过程 | 第23-26页 |
3.2.2 ANSYS/LS-DYNA简介 | 第26-28页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第28-31页 |
3.3.1 钢筋混凝土柱模型的提出 | 第28页 |
3.3.2 模型尺寸的设计 | 第28-29页 |
3.3.3 单元类型的选择 | 第29-30页 |
3.3.4 定义材料属性 | 第30-31页 |
3.4 网格划分 | 第31-32页 |
3.5 加载与求解 | 第32-34页 |
3.5.1 施加荷载及约束 | 第32-33页 |
3.5.2 提交LS-DYNA SOLVER求解器 | 第33-34页 |
第4章 仿真结果与分析 | 第34-42页 |
4.1 仿真结果 | 第34-35页 |
4.2 仿真结果分析 | 第35-42页 |
4.2.1 选取特征单元 | 第35-36页 |
4.2.2 轴向荷载下钢筋混凝土的力学行为分析 | 第36-40页 |
4.2.3 不同节点温度下钢筋混凝土的力学行为分析 | 第40-42页 |
第5章 结论与展望 | 第42-43页 |
5.1 结论 | 第42页 |
5.2 工作展望 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
致谢 | 第47页 |