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公路边坡被动柔性防护系统立柱性能的数值模拟研究

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

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