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 |