摘要 | 第9-11页 |
abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 钢结构梁柱节点断裂行为研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 钢材的断裂机制 | 第14-15页 |
1.2.2 钢结构梁柱节点脆性断裂行为研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 钢结构梁柱节点及其延性破坏研究现状 | 第17-18页 |
1.3 钢结构节点断裂预测方法研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 传统断裂力学预测方法研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 基于微观机制的钢结构节点延性断裂预测方法研究现状 | 第19-20页 |
1.4 循环硬化材料本构模型研究现状 | 第20页 |
1.5 研究目标与研究内容 | 第20-21页 |
1.6 论文架构 | 第21-23页 |
第2章 延性断裂模拟与断裂性能评估方法 | 第23-37页 |
2.1 abaqus分析模块的确定 | 第23-24页 |
2.1.1 显示分析模块 | 第23-24页 |
2.1.2 隐示分析模块 | 第24页 |
2.2 abaqus中的非线性问题 | 第24-28页 |
2.2.1 几何非线性 | 第24-25页 |
2.2.2 材料非线性 | 第25-28页 |
2.3 非线性问题的求解方法 | 第28-30页 |
2.4 材料非线性与延性断裂模拟的实现 | 第30-33页 |
2.4.1 用户材料子程序 | 第30-31页 |
2.4.2 混合硬化本构模型 | 第31-32页 |
2.4.3 基于循环空穴扩张模型(cvgm)开裂判据的描述 | 第32-33页 |
2.5 abaqus中相关技术的应用 | 第33-34页 |
2.5.1 生死单元技术 | 第33-34页 |
2.5.2 重启动分析技术 | 第34页 |
2.6 断裂性能评估方法 | 第34-36页 |
2.6.1 等效塑性应变指数PI | 第34-35页 |
2.6.2 开裂指数RI | 第35-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 考虑缺陷影响的节点延性断裂预测 | 第37-57页 |
3.1 既有试验概况 | 第37-39页 |
3.1.1 试验模型 | 第37-38页 |
3.1.2 材料特性 | 第38页 |
3.1.3 试验加载 | 第38-39页 |
3.2 abaqus有限元分析 | 第39-44页 |
3.2.1 材料参数 | 第40-41页 |
3.2.2 单元类型选择与网格划分 | 第41-42页 |
3.2.3 分析步的设置 | 第42页 |
3.2.4 约束条件与边界条件的设置 | 第42-43页 |
3.2.5 加载制度 | 第43页 |
3.2.6 加载后的模拟流程 | 第43-44页 |
3.3 试验与有限元模拟结果的对比分析 | 第44-51页 |
3.3.1 开裂时点对比分析 | 第44-46页 |
3.3.2 应力、应变分布特点 | 第46-49页 |
3.3.3 滞回曲线对比分析 | 第49-50页 |
3.3.4 骨架曲线对比分析 | 第50-51页 |
3.4 尚未开裂部位的断裂性能评估 | 第51-55页 |
3.4.1 断裂性能评估的路径设置 | 第52页 |
3.4.2 断裂性能分析 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 焊孔形式对节点延性断裂影响 | 第57-73页 |
4.1 焊孔形式 | 第57页 |
4.2 节点有限元模型 | 第57-58页 |
4.3 破坏状态对比分析 | 第58-64页 |
4.3.1 开裂时点对比分析 | 第58-60页 |
4.3.2 不同开裂时点节点应力、应变状态 | 第60-64页 |
4.4 开裂单元失效参数对比分析 | 第64-67页 |
4.4.1 i型过焊孔失效参数分析 | 第64-65页 |
4.4.2 ii型过焊孔失效参数分析 | 第65-67页 |
4.5 受力性能对比分析 | 第67-69页 |
4.5.1 滞回性能对比分析 | 第67页 |
4.5.2 骨架曲线对比分析 | 第67-68页 |
4.5.3 刚度对比 | 第68-69页 |
4.6 尚未开裂部位的断裂性能评估 | 第69-70页 |
4.7 本章小结 | 第70-73页 |
第5章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |