首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文--板论文

爆炸荷载下钢筋混凝土板的动态响应及损伤评估

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 对爆炸荷载研究第14-15页
        1.2.2 对构件抗爆性能研究第15-17页
        1.2.3 对整体结构抗连续倒塌研究第17页
    1.3 研究内容第17-20页
第二章 爆炸荷载及损伤效应第20-34页
    2.1 爆炸荷载分类第20-21页
        2.1.1 无约束爆炸第20-21页
        2.1.2 有约束爆炸第21页
    2.2 无约束爆炸第21-25页
        2.2.1 自由空气爆炸第21-24页
        2.2.2 空气爆炸第24-25页
        2.2.3 地面爆炸第25页
    2.3 爆炸荷载基本参数第25-30页
        2.3.1 相似定律第25-26页
        2.3.2 正向阶段参数第26-27页
        2.3.3 负向阶段参数第27-28页
        2.3.4 压力时程曲线衰减关系第28页
        2.3.5 爆炸荷载计算方法第28-30页
    2.4 爆炸对结构的损伤效应第30-33页
        2.4.1 爆炸荷载作用特点第30-31页
        2.4.2 爆炸对结构的作用过程第31-32页
        2.4.3 影响爆炸动态响应因素第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 爆炸荷载下动态响应理论分析第34-52页
    3.1 单自由度体系第34-39页
        3.1.1 弹性单自由度体系第34-35页
        3.1.2 爆炸荷载持时与自振周期第35-36页
        3.1.3 不同类型爆炸荷载下动态响应第36-38页
        3.1.4 等损伤(压力—冲量)曲线第38-39页
    3.2 混凝土板塑性极限变形第39-43页
        3.2.1 基本假设第39-40页
        3.2.2 公式推导第40-42页
        3.2.3 公式验证第42-43页
    3.3 钢筋混凝土板动态响应计算第43-51页
        3.3.1 等效单自由度体系第44页
        3.3.2 等效体系转换第44-48页
        3.3.3 动态响应计算第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 爆炸荷载下钢筋混凝土板数值模拟第52-102页
    4.1 软件及算法介绍第52-54页
        4.1.1 软件简介第52-53页
        4.1.2 显式分析算法第53-54页
    4.2 数值模型建模方法第54-68页
        4.2.1 建模方式第54-56页
        4.2.2 单元选择第56-57页
        4.2.3 应变率效应第57-60页
        4.2.4 材料模型第60-63页
        4.2.5 边界条件第63-64页
        4.2.6 爆炸荷载加载第64页
        4.2.7 沙漏控制方法第64-67页
        4.2.8 网格尺寸效应第67-68页
    4.3 数值模型验证第68-71页
    4.4 典型构件数值结果分析第71-80页
        4.4.1 有效塑性应变第71-72页
        4.4.2 位移第72-74页
        4.4.3 压力第74-76页
        4.4.4 等效应力第76-78页
        4.4.5 最大主应力第78-79页
        4.4.6 最大剪应力第79-80页
        4.4.7 钢筋轴向应力第80页
    4.5 参数分析第80-100页
        4.5.1 爆炸荷载折合距离第80-81页
        4.5.2 爆炸荷载加载速率第81-83页
        4.5.3 混凝土抗压强度第83-85页
        4.5.4 钢筋屈服强度第85-88页
        4.5.5 钢筋直径第88-90页
        4.5.6 钢筋间距第90-92页
        4.5.7 钢筋构造形式第92-94页
        4.5.8 板厚和跨厚比第94-96页
        4.5.9 边界条件第96-100页
    4.6 本章小结第100-102页
第五章 钢筋混凝土板损伤破坏评估第102-124页
    5.1 破坏模式第102-104页
        5.1.1 整体破坏第102-104页
        5.1.2 局部破坏第104页
    5.2 损伤评估准则第104-111页
        5.2.1 防护等级第104-106页
        5.2.2 损伤评估参数第106-108页
        5.2.3 爆炸冲击波破坏准则第108-110页
        5.2.4 损伤评估准则第110-111页
    5.3 P-I 曲线第111-116页
        5.3.1 建立 P-I 曲线方法第111-113页
        5.3.2 钢筋混凝土板的 P-I 曲线第113-115页
        5.3.3 P-I 曲线拟合第115-116页
    5.4 P-I 曲线参数化影响分析第116-121页
        5.4.1 混凝土抗压强度第116-117页
        5.4.2 钢筋屈服强度第117-118页
        5.4.3 板厚第118-120页
        5.4.4 配筋率第120-121页
    5.5 本章小结第121-124页
第六章 钢筋混凝土板类构件抗爆设计第124-136页
    6.1 抗爆设计考虑的因素和要求第124-128页
        6.1.1 结构功能第124页
        6.1.2 构造要求和安全因素第124-126页
        6.1.3 施工工艺要求第126页
        6.1.4 爆炸荷载简化曲线第126-128页
    6.2 抗爆设计主要步骤第128-129页
    6.3 抗爆设计算例第129-132页
    6.4 钢筋混凝土板抗爆措施第132-133页
    6.5 本章小结第133-136页
结论与展望第136-140页
    1 结论第136-138页
    2 展望第138-140页
参考文献第140-152页
博士期间发表的论文第152-153页
博士期间参与的主要科研项目第153-154页
致谢第154页

论文共154页,点击 下载论文
上一篇:图形符号设计认知研究
下一篇:地下管线探测数据处理及可视化技术研究