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 |