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大型钢储罐爆炸动力响应及热屈曲数值模拟

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 储罐结构的结构形式第10-11页
    1.2 钢储罐的爆炸火灾破坏第11-12页
    1.3 国内外储罐爆炸方面的研究现状第12-17页
        1.3.1 爆炸荷载及其模拟第13-14页
        1.3.2 爆炸荷载下储罐的结构响应和破坏机理第14-16页
        1.3.3 火灾下储罐钢壁热屈曲第16-17页
    1.4 本文的主要工作第17-19页
        1.4.1 本文工作的出发点第17页
        1.4.2 本文的主要内容第17-19页
第2章 材料本构模型参数的确定及算例验证第19-31页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 Johnson-Cook本构模型第20-21页
        2.2.1 强度模型第20页
        2.2.2 失效准则第20-21页
        2.2.3 材料模型参数第21页
    2.3 Johnson-Cook本构关系的算例验证第21-30页
        2.3.1 算例1——受压柱第21-24页
        2.3.2 算例2——钢板第24-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 CFD法模拟大型钢储罐内部爆炸荷载第31-50页
    3.1 蒸气云燃烧爆炸CFD模拟第31-33页
    3.2 锥顶钢储罐内部爆炸超压荷载第33-44页
        3.2.1 储罐的设计参数第33-35页
        3.2.2 CFD流场仿真计算模型第35-36页
        3.2.3 锥顶储罐的爆炸荷载第36-44页
    3.3 拱顶钢储罐内部爆炸超压荷载第44-48页
        3.3.1 拱顶储罐内部爆炸的仿真计算模型第44-45页
        3.3.2 拱顶钢储罐的内部爆炸超压荷载第45-48页
    3.4 拱顶储罐与锥顶储罐超压对比第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 爆炸荷载下大型钢储罐的结构动力响应第50-63页
    4.1 引言第50页
    4.2 锥顶储罐的结构动力响应第50-56页
        4.2.1 有限元分析模型第50-52页
        4.2.2 储罐的结构动力响应第52-56页
    4.3 拱顶储罐的结构动力响应第56-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第5章 大型钢储罐外部火灾下的热屈曲第63-74页
    5.1 钢储罐热屈曲失效成因第63-66页
        5.1.1 高温下钢材物理性能变化第63-65页
        5.1.2 温度在储罐上的不均匀分布第65页
        5.1.3 钢储罐热屈曲的机理和影响因素第65-66页
    5.2 不同尺寸储罐的热屈曲分析第66-71页
        5.2.1 钢储罐热屈曲过程第66-68页
        5.2.2 几何尺寸对储罐热屈曲的影响第68-71页
    5.3 不同火焰影响范围的储罐热屈曲第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-76页
    6.1 本文的主要结论第74-75页
    6.2 进一步工作展望第75-76页
参考文献第76-80页
作者简介第80页

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