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基于落锤冲击试验机的砌体填充墙抗爆加固试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 砌体墙的加固方法第12-14页
        1.2.1 砌体结构的特点第12-13页
        1.2.2 砌体墙的加固技术第13-14页
    1.3 砌体墙抗爆加固研究现状第14-20页
        1.3.1 AFRL 和 ERDC 的砌体墙抗爆研究第15-17页
        1.3.2 墙体抗爆场地试验研究第17页
        1.3.3 墙体抗爆动力试验研究第17-19页
        1.3.4 墙体抗爆静力试验研究第19页
        1.3.5 国内墙体抗爆研究现状第19-20页
    1.4 课题研究的意义第20-21页
    1.5 本文的主要内容第21-22页
第2章 未加固砌体填充墙落锤冲击试验研究第22-36页
    2.1 冲击荷载及特点第22-23页
    2.2 基于落锤冲击试验机的墙体抗爆研究方法第23-24页
    2.3 落锤冲击试验机第24-25页
    2.4 数据采集第25-28页
        2.4.1 数据采集系统第25-26页
        2.4.2 冲击力测量第26页
        2.4.3 冲击速度测量第26-27页
        2.4.4 高速摄影信息采集第27页
        2.4.5 位移的测量第27-28页
    2.5 试件设计与加载方法第28-29页
        2.5.1 试件设计第28-29页
        2.5.2 冲击加载方法第29页
    2.6 试验结果与分析第29-34页
        2.6.1 试件的破坏形态第30页
        2.6.2 冲击力-冲量时程曲线第30-32页
        2.6.3 试验分析第32-34页
    2.7 本章小结第34-36页
第3章 加固砌体填充墙落锤冲击试验研究第36-63页
    3.1 墙体抗爆加固概述第36-38页
    3.2 材料力学性能第38-39页
        3.2.1 聚亚安酯材料性能第38-39页
        3.2.2 CFRP 材料性能第39页
    3.3 锚固方法第39-41页
        3.3.1 边界锚固方式第39-40页
        3.3.2 加固材料粘贴方法第40-41页
    3.4 试件加固设计第41-42页
    3.5 试验结果与分析第42-59页
        3.5.1 加固试件破坏形态第43-51页
        3.5.2 冲击力-冲量时程曲线第51-53页
        3.5.3 加固后墙体位移分布第53-55页
        3.5.4 试验分析第55-59页
    3.6 砌体墙冲击试验探讨第59-61页
    3.7 本章小结第61-63页
第4章 砌体填充墙在爆炸荷载作用下的数值分析第63-83页
    4.1 砌体结构的非线性有限元分析概述第63-65页
        4.1.1 平面内荷载作用下的有限元模型第63页
        4.1.2 爆炸荷载作用下的有限元模型第63-64页
        4.1.3 砌体结构的本构关系和破坏准则第64-65页
    4.2 爆炸冲击荷载第65-67页
        4.2.1 爆炸的传播与作用第65-66页
        4.2.2 爆炸冲击荷载的简化第66页
        4.2.3 LS-DYNA 中爆炸荷载的模拟第66-67页
    4.3 砌体填充墙的有限元分析模型第67-73页
        4.3.1 单自由度体系墙体动态响应机理第67-70页
        4.3.2 砌块的几何尺寸第70页
        4.3.3 砌体的材料模型第70-71页
        4.3.4 加固材料的分析模型第71-72页
        4.3.5 砌块之间的接触处理第72页
        4.3.6 砌块与加固材料的接触处理第72页
        4.3.7 重力和阻尼设置问题第72-73页
    4.4 有限元计算及结果分析第73-83页
        4.4.1 爆炸作用下的未加固砌体墙的动态响应第73-77页
        4.4.2 爆炸作用下的加固砌体墙的动态响应第77-82页
        4.4.3 数值模拟结果分析第82-83页
结论与展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
附录 A (攻读学位期间发表的学术论文)第90页

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