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钢管混凝土柱爆炸作用下应变率效应研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 课题的研究背景与意义第12-15页
    1.2 国内外研究现状第15-19页
        1.2.1 不同冲击荷载下混凝土和钢材的应变率效应研究现状第15-18页
        1.2.2 爆炸荷载下混凝土和钢材应变率效应研究现状第18-19页
    1.3 技术路线和本文研究内容第19-22页
        1.3.1 技术路线第19-20页
        1.3.2 本文研究内容第20-22页
第二章 爆炸、应变率效应和钢管混凝土柱爆炸荷载下的动力响应理论第22-38页
    2.1 爆炸第22-25页
        2.1.1 爆炸的基本概念第22页
        2.1.2 爆炸破坏效应第22-23页
        2.1.3 典型爆炸冲击波压力时程曲线第23-25页
    2.2 应变和应变率第25-29页
        2.2.1 混凝土动力特性第26-27页
        2.2.2 钢材动力特性第27-29页
        2.2.3 钢管混凝土动力特性第29页
    2.3 钢管混凝土统一理论第29-31页
    2.4 钢管混凝土柱在爆炸荷载下的动力响应理论第31-36页
        2.4.1 等效单自由度体系中的组合刚度值第32-33页
        2.4.2 钢管混凝土柱的塑性极限弯矩第33-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第三章 钢管混凝土柱有限元模型的建立第38-62页
    3.1 引言第38页
    3.2 钢管混凝土柱爆炸试验第38-43页
        3.2.1 爆炸试验介绍第38-42页
        3.2.2 爆炸试验数据分析第42-43页
    3.3 数值模拟的介绍第43-46页
        3.3.1 ANSYS/LS-DYNA有限元软件第44-45页
        3.3.2 数值算法分类第45-46页
    3.4 爆炸荷载下的钢管混凝土柱有限元模型的建立第46-57页
        3.4.1 流固耦合第46-47页
        3.4.2 单元类型第47-48页
        3.4.3 材料模型第48-53页
        3.4.4 几何模型的建立第53-54页
        3.4.5 网格划分第54页
        3.4.6 边界条件第54-55页
        3.4.7 定义接触第55-56页
        3.4.8 失效准则第56-57页
    3.5 模拟与试验的对比第57-60页
    3.6 本章小结第60-62页
第四章 钢管混凝土柱应变和应变率分析及应用第62-98页
    4.1 引言第62页
    4.2 参数分析第62-86页
        4.2.1 方钢管混凝土柱第62-67页
        4.2.2 圆钢管混凝土柱第67-78页
        4.2.3 核心混凝土应变分析第78-86页
    4.3 钢管混凝土柱的应变率与动力放大系数分析第86-96页
        4.3.1 钢管混凝土柱的应变率分析第86-89页
        4.3.2 钢管混凝土柱动力放大系数分析与应用第89-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第五章 总结与展望第98-101页
    5.1 总结第98-100页
    5.2 展望第100-101页
参考文献第101-105页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第105-106页
致谢第106页

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