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低速冲击对CFRP环向围束加固柱的受压性能影响研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 碳纤维增强复合材料(CFRP)简介及在工程中的应用第11-13页
    1.3 研究现状第13-17页
        1.3.1 CFRP约束RC柱受压性能研究现状第13-15页
        1.3.2 结构抗冲击性能研究现状第15-17页
    1.4 本文的研究方法和内容第17-18页
第二章 有限元软件介绍第18-30页
    2.1 引言第18页
    2.2 有限单元法的介绍第18-20页
        2.2.1 数值解法概述第18-19页
        2.2.2 有限单元法求解步骤第19-20页
    2.3 通用有限元分析软件—ANSYS第20-21页
        2.3.1 软件计算流程第20-21页
        2.3.2 ANSYS非线性分析第21页
    2.4 ANSYS/LS-DYNA简介第21-23页
        2.4.1 ANSYS/LS-DYNA简介[33-35]第21-22页
        2.4.2 ANSYS/ LS-DYNA算法第22-23页
    2.5 显式非线性有限元理论第23-27页
        2.5.1 显式时间积分[37]第23-24页
        2.5.2 沙漏问题第24-27页
    2.6 显式-隐式连续求解第27-29页
        2.6.1 连续求解简介第27页
        2.6.2 显式部分求解过程介绍第27-28页
        2.6.3 隐式部分求解过程介绍第28-29页
    2.7 本章小结第29-30页
第三章 CFRP环向围束加固柱的有限元分析模型第30-49页
    3.1 引言第30页
    3.2 低速冲击下CFRP加固RC柱的有限元分析模型第30-37页
        3.2.1 材料的本构关系及其参数的确定第30-33页
        3.2.2 显式有限元模型单元选择第33-36页
        3.2.3 边界条件及初始速度的定义第36页
        3.2.4 界面接触的定义第36-37页
    3.3 受冲击变形损伤柱的有限元分析模型第37-45页
        3.3.1 材料的本构关系与关系模型第37-41页
        3.3.2 隐式有限元模型单元选择第41-43页
        3.3.3 收敛准则第43页
        3.3.4 模型约束及加载第43-44页
        3.3.5 模型的转换第44-45页
    3.4 有限元模型的建立第45-48页
        3.4.1 模型设计与基本参数第45页
        3.4.2 钢筋与混凝土关系的有限元模型第45-46页
        3.4.3 模型的网格划分第46-48页
    3.5 试件介绍第48页
    3.6 本章小结第48-49页
第四章 低速冲击作用下CFRP加固柱仿真分析结果第49-65页
    4.1 引言第49页
    4.2 CFRP围束RC柱求解结果分析第49-55页
        4.2.1 冲击力时程曲线第49-50页
        4.2.2 系统能量曲线分析第50-51页
        4.2.3 加固RC柱各组成能量曲线分析第51-53页
        4.2.4 等效应力云图第53-54页
        4.2.5 试件F34005的CFRP围束的等效应力云图第54-55页
    4.3 冲击速度对加固RC柱的抗冲击性能的影响第55-56页
    4.4 加固厚度对加固RC柱的抗冲击性能的影响第56-57页
    4.5 加固RC柱受冲击破坏程度影响因素分析第57-63页
        4.5.1 CFRP层数的影响第57-61页
        4.5.2 锤体形状对加固RC柱的破坏程度的影响第61-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第五章 损伤柱受压计算结果分析第65-81页
    5.1 裂缝图第65-70页
    5.2 柱端荷载-位移关系曲线第70-73页
        5.2.1 不同速度下CFRP加固对RC柱极限承载力的影响第70-72页
        5.2.2 加固厚度对RC柱极限承载力的影响第72-73页
    5.3 侧向挠度-轴向力曲线第73-75页
    5.4 应力云图第75-78页
    5.5 变形图第78-79页
    5.6 本章小结第79-81页
结论与展望第81-83页
参考文献第83-86页
致谢第86页

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