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扩大型焊孔梁柱节点多损伤协同效应研究

摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状分析第13-20页
        1.2.1 钢框架梁柱节点研究现状第13-14页
        1.2.2 局部屈曲研究现状第14-15页
        1.2.3 延性断裂预测研究现状第15-18页
        1.2.4 材料本构模型研究现状第18-19页
        1.2.5 局部屈曲与延性开裂的相关性研究现状第19-20页
    1.3 关键问题的提出第20页
    1.4 主要研究内容第20-21页
    1.5 论文构成第21-23页
第2章 考虑损伤断裂的ABAQUS非线性分析方法第23-39页
    2.1 引言第23页
    2.2 ABAQUS非线性分析相关理论与技术第23-30页
        2.2.1 材料非线性第23-27页
        2.2.2 几何非线性第27页
        2.2.3 生死单元技术第27-28页
        2.2.4 重启动分析(restart analysis)技术第28-30页
    2.3 扩展子程序模型的描述第30-33页
        2.3.1 基于循环空穴扩张模型(CVGM)开裂判据的描述第30-31页
        2.3.2 混合硬化本构模型(MIX)的描述第31-33页
    2.4 用户子程序UMAT开发第33-38页
        2.4.1 一般规则第33-34页
        2.4.2 子程序模块说明第34-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 扩大型焊孔节点的损伤破坏数值模拟第39-61页
    3.1 引言第39页
    3.2 既有试验简介第39-44页
        3.2.1 试件概况第39-40页
        3.2.2 材料特性第40-41页
        3.2.3 构件相关参数计算第41-42页
        3.2.4 加载第42-43页
        3.2.5 位移计与应变片位置第43-44页
    3.3 ABAQUS有限模型第44-47页
        3.3.1 单元选择第44-45页
        3.3.2 网格划分第45-46页
        3.3.3 材料参数第46-47页
    3.4 约束条件第47-48页
    3.5 加载制度第48页
    3.6 运算设置与分析流程第48-49页
        3.6.1 分析步设置与求解设置第48-49页
        3.6.2 分析流程第49页
    3.7 对数值模拟的校核第49-60页
        3.7.1 破坏过程及破坏形态对比分析第49-55页
        3.7.2 滞回性能对比分析第55-57页
        3.7.3 骨架曲线对比分析第57-60页
    3.8 本章小结第60-61页
第4章 损伤破坏过程中的力学行为相关性分析第61-75页
    4.1 引言第61页
    4.2 局部屈曲与延性开裂的相关性分析第61-69页
        4.2.1 局部屈曲应变集中部位的数据相关性第61-67页
        4.2.2 局部屈曲应变集中部位附近的数据相关性第67页
        4.2.3 延性开裂与滞回耗能的相关性分析第67-69页
    4.3 开裂单元等效塑性应变与应力三轴度的关系第69-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第5章 结论与展望第75-78页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间发表的学术论文、科研及实践工作第85-86页
致谢第86页

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