摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·引言 | 第12-14页 |
·研究意义与选题依据 | 第14-15页 |
·研究意义 | 第14页 |
·选题依据 | 第14-15页 |
·钢筋混凝土框架结构倒塌仿真分析的研究现状 | 第15-20页 |
·有限单元法在钢筋混凝土框架结构倒塌分析中的应用 | 第16页 |
·离散单元法在钢筋混凝土框架结构倒塌分析中的应用 | 第16-20页 |
·扩展的离散单元法的应用 | 第17页 |
·应用单元法的应用 | 第17-18页 |
·平面质点桁架离散单元法的应用 | 第18-19页 |
·杆段离散单元模型的应用 | 第19页 |
·基于层模型的离散单元模型的应用 | 第19-20页 |
·本文的主要工作 | 第20-22页 |
第二章 离散单元法的基本理论介绍 | 第22-34页 |
·离散单元法的基本思想 | 第22页 |
·离散单元法的基本方程 | 第22-24页 |
·物理方程─力和位移的关系 | 第23-24页 |
·运动方程─牛顿第二运动定律 | 第24页 |
·离散单元法的数值计算方法 | 第24-32页 |
·静态松弛离散单元法 | 第25-28页 |
·刚体块体的位移变换式 | 第25页 |
·刚体位移的计算 | 第25-26页 |
·静态松弛法的联立方程 | 第26-28页 |
·动态松弛离散单元法 | 第28-32页 |
·离散单元法中的计算参数 | 第32-33页 |
·阻尼 | 第33页 |
·时步 | 第33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第三章 地震作用下框架结构倒塌的分析方法 | 第34-55页 |
·基于离散单元法的计算模型 | 第34页 |
·矩形刚体单元长度的确定 | 第34-35页 |
·组合弹簧系数的确定 | 第35-38页 |
·法向弹簧 | 第35-36页 |
·受剪弹簧 | 第36-37页 |
·受弯弹簧 | 第37-38页 |
·组合弹簧破坏准则 | 第38-39页 |
·阻尼系数 | 第39页 |
·时步 | 第39页 |
·离散单元法的结构倒塌反应分析 | 第39-44页 |
·单个单元的基本运动方程-中心差分法 | 第40-42页 |
·整个结构的反应求解-同步动态松弛法 | 第42-44页 |
·地震动的输入 | 第44-46页 |
·碰撞问题的处理 | 第46-53页 |
·单元之间的碰撞检测 | 第46-48页 |
·单元之间碰撞计算 | 第48-53页 |
·边界单元的处理 | 第53页 |
·初始条件和终止条件 | 第53页 |
·初始条件 | 第53页 |
·终止条件 | 第53页 |
·小结 | 第53-55页 |
第四章 地震作用下框架结构倒塌仿真程序SCFS的开发 | 第55-73页 |
·面向对象设计 | 第55-57页 |
·面向对象的概念 | 第55-56页 |
·面向对象设计的内容 | 第56-57页 |
·开发语言 C++ | 第57-59页 |
·Visua1 C++、MFC | 第59-60页 |
·仿真程序SCFS的总体结构 | 第60-62页 |
·建模方式 | 第62-64页 |
·数值计算 | 第64-67页 |
·弹簧破坏后的处理 | 第64-66页 |
·碰撞计算开始的时间选择 | 第66页 |
·计算结果的输出处理 | 第66-67页 |
·动画显示 | 第67-71页 |
·动画的原理 | 第67-68页 |
·动画的背景图 | 第68页 |
·动画按钮 | 第68页 |
·碰撞的动画实现 | 第68-71页 |
·数据后处理 | 第71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第五章 SCFS倒塌仿真程序实例应用 | 第73-87页 |
·三层钢筋混凝土框架结构实例 | 第73-80页 |
·结构简介 | 第73页 |
·地震波的输入 | 第73-74页 |
·结构倒塌仿真分析 | 第74-80页 |
·六层钢筋混凝土框架结构实例 | 第80-85页 |
·结构简介 | 第80-81页 |
·地震波的输入 | 第81页 |
·结构倒塌仿真分析 | 第81-85页 |
·小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
·结论 | 第87-88页 |
·展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第92页 |