摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 SNS防护系统简介 | 第11-13页 |
1.2.1 SNS主动防护技术 | 第11-12页 |
1.2.2 SNS被动防护技术 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.4 主要研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-19页 |
第二章 ABAQUS/CAE简介 | 第19-25页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 ABAQUS软件简介 | 第19-22页 |
2.2.1 ABAQUS总体介绍 | 第19-20页 |
2.2.2 ABAQUS主要模块 | 第20-22页 |
2.3 本文仿真模拟主要思路 | 第22-24页 |
2.3.1 工作界面简介 | 第22-23页 |
2.3.2 ABAQUS操作流程具体规划 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 SNS防护系统中不同截面钢柱弯扭性能分析 | 第25-54页 |
3.1 SNS防护系统钢柱模型的基本情况 | 第25-30页 |
3.1.1 几何模型的提出 | 第25-28页 |
3.1.2 柔性防护系统立柱模型各参数取值的确定 | 第28-30页 |
3.2 五种不同截面钢柱受弯性能模拟分析 | 第30-49页 |
3.2.1 钢柱一端固结一端受集中荷载作用下受弯性能分析 | 第30-40页 |
3.2.2 钢柱两端固结中间受集中荷载作用下受弯性能分析 | 第40-49页 |
3.3 五种不同截面钢柱受扭性能模拟分析 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 边坡落石运动模式和轨迹分析 | 第54-69页 |
4.1 落石形成地质条件 | 第55-58页 |
4.1.1 地形地貌 | 第55-56页 |
4.1.2 岩性结构 | 第56页 |
4.1.3 地质构造 | 第56-57页 |
4.1.4 风化卸荷 | 第57-58页 |
4.2 落石诱发条件 | 第58-61页 |
4.2.1 人类活动及工程 | 第58-59页 |
4.2.2 动植物活动 | 第59页 |
4.2.3 降雨及地下水因素 | 第59-60页 |
4.2.4 冰冻-融化循环作用 | 第60页 |
4.2.5 地震破坏作用 | 第60-61页 |
4.3 落石的运动模式 | 第61-67页 |
4.3.1 落石飞落 | 第61-62页 |
4.3.2 落石滑落、碰撞弹跳及滚动 | 第62-66页 |
4.3.3 落石飞落跳跃 | 第66-67页 |
4.4 落石与钢柱碰撞运动方式选择及参数确定 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 钢柱与落石碰撞的非线性动力仿真分析 | 第69-100页 |
5.1 落石碰撞模型的建立 | 第69-73页 |
5.1.1 落石碰撞钢柱模型概况 | 第69-70页 |
5.1.2 模型材料选择及参数确定 | 第70-73页 |
5.1.3 模型接触设置及约束条件 | 第73页 |
5.2 落石不同速度下钢柱非线性动力仿真分析 | 第73-83页 |
5.2.1 不同速度下钢柱应力情况分析 | 第73-77页 |
5.2.2 不同速度下钢柱中部位移情况分析 | 第77-78页 |
5.2.3 不同速度下钢柱能量分析 | 第78-83页 |
5.3 落石不同质量下钢柱非线性动力仿真分析 | 第83-96页 |
5.3.1 不同质量下钢柱应力情况分析 | 第83-89页 |
5.3.2 不同质量下钢柱中部位移情况分析 | 第89-90页 |
5.3.3 不同质量下钢柱能量分析 | 第90-96页 |
5.4 立柱防撞能级标准制定 | 第96-98页 |
5.4.1 不同尺寸圆形钢柱模型建立 | 第96-97页 |
5.4.2 圆形钢柱边坡防撞能级标准制定 | 第97-98页 |
5.5 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 结论与展望 | 第100-103页 |
6.1 结论 | 第100-101页 |
6.2 展望 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-109页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第109页 |