摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 选题背景和意义 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-23页 |
1.2.1 钢管混凝土构件的抗爆抗冲击性能研究 | 第15-18页 |
1.2.2 钢管混凝土构件在爆炸作用下的数值模拟 | 第18-21页 |
1.2.3 钢管混凝土框架节点的性能研究 | 第21-23页 |
1.3 本文的研究内容和技术路线 | 第23-25页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第23-24页 |
1.3.2 技术路线 | 第24-25页 |
第二章 炸药爆炸和爆炸冲击波 | 第25-43页 |
2.1 爆炸基本现象 | 第25-26页 |
2.2 爆炸冲击波 | 第26-33页 |
2.2.1 爆炸冲击波在空气中的传播 | 第27-29页 |
2.2.2 爆炸冲击波的危害 | 第29-30页 |
2.2.3 作用在建筑结构上的爆炸荷载 | 第30-33页 |
2.3 2号岩石乳化炸药 | 第33-38页 |
2.3.1 2号岩石乳化炸药的爆轰性能 | 第33-36页 |
2.3.2 炸药爆轰产物的JWL状态方程 | 第36-38页 |
2.4 材料的应变率强化 | 第38-42页 |
2.4.1 钢材的应变率强化 | 第38-40页 |
2.4.2 混凝土的应变率强化 | 第40-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 钢管混凝土试件的爆炸全过程模拟 | 第43-78页 |
3.1 数值模拟简介 | 第43-47页 |
3.1.1 ANSYS/LS-DYNA简介 | 第43-44页 |
3.1.2 ANSYS/LS-DYNA分析流程 | 第44页 |
3.1.3 ANSYS/LS-DYNA的基本算法 | 第44-45页 |
3.1.4 简化积分单元和沙漏控制 | 第45-46页 |
3.1.5 ANSYS/LS-DYNA对爆炸作用的模拟 | 第46-47页 |
3.2 钢管混凝土试件的爆炸全过程模型 | 第47-60页 |
3.2.1 模拟工况 | 第47-49页 |
3.2.2 单元类型 | 第49页 |
3.2.3 有限元模型的建立 | 第49-50页 |
3.2.4 材料模型 | 第50-56页 |
3.2.5 网格划分 | 第56-58页 |
3.2.6 边界条件 | 第58-59页 |
3.2.7 定义接触 | 第59-60页 |
3.3 模拟结果分析 | 第60-76页 |
3.3.1 爆炸冲击波的传播 | 第60-64页 |
3.3.2 超压时程曲线 | 第64-66页 |
3.3.3 冲量时程曲线 | 第66-68页 |
3.3.4 试件的变形情况 | 第68-74页 |
3.3.5 试件的位移时程曲线 | 第74-75页 |
3.3.6 误差分析 | 第75-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 钢管混凝土外加强环节点的爆炸试验模型 | 第78-119页 |
4.1 钢管混凝土框架外加强环节点模型的建立 | 第78-90页 |
4.1.1 模拟工况 | 第78-82页 |
4.1.2 模拟方法 | 第82-84页 |
4.1.3 改良定义荷载曲线法的算例验证 | 第84-86页 |
4.1.4 有限元模型的建立 | 第86-87页 |
4.1.5 网格划分 | 第87-88页 |
4.1.6 爆炸荷载的施加 | 第88-90页 |
4.2 钢管混凝土框架外加强环节点爆炸作用下的动力响应 | 第90-108页 |
4.2.1 模型变形情况 | 第90-96页 |
4.2.2 关键点位移 | 第96-101页 |
4.2.3 加强环板应力 | 第101-104页 |
4.2.4 梁柱应力 | 第104-108页 |
4.3 影响钢管混凝土框架外加强环节点抗爆性能的参数分析 | 第108-117页 |
4.3.1 比例距离 | 第110-111页 |
4.3.2 钢材强度等级 | 第111-112页 |
4.3.3 混凝土强度等级 | 第112-113页 |
4.3.4 钢管壁厚 | 第113-114页 |
4.3.5 加强环板宽度 | 第114-115页 |
4.3.6 加强环板厚度 | 第115-117页 |
4.4 本章小结 | 第117-119页 |
第五章 总结与展望 | 第119-121页 |
5.1 总结 | 第119-120页 |
5.2 展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-128页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第128-129页 |
致谢 | 第129页 |