摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 崩塌落石防护措施 | 第12-13页 |
1.3 被动柔性防护网结构介绍 | 第13-17页 |
1.3.1 系统构成 | 第13-15页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
1.5 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 环形网片中单个圆环的力学性能分析 | 第20-33页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 单个圆环在力作用下的理论耗能计算 | 第21-28页 |
2.2.1 单个圆环在两点受拉作用下的理论耗能计算 | 第21-22页 |
2.2.2 单个圆环在四点受拉作用下的理论耗能计算 | 第22-25页 |
2.2.3 单个圆环在六点受拉作用下的理论耗能计算 | 第25-28页 |
2.3 与现有文献结果对比分析 | 第28-32页 |
2.3.1 单个圆环在两点受拉作用下的实例分析 | 第28-29页 |
2.3.2 单个圆环在四点受拉作用下的实例分析 | 第29-31页 |
2.3.3 单个圆环在六点受拉作用下的实例分析 | 第31-32页 |
2.3.4 单个圆环在力作用下的实例分析结果对比汇总 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 环形网片受落石冲击作用下的数值仿真及试验结果对比分析 | 第33-41页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 ANSYS/LS-DYNA软件及理论简介 | 第33-35页 |
3.3 环形网片受落石冲击作用下的有限元模型参数选取 | 第35-39页 |
3.3.1 工程概况 | 第35页 |
3.3.2 材料模型 | 第35-36页 |
3.3.3 单元选取 | 第36-38页 |
3.3.4 接触设置 | 第38页 |
3.3.5 网格划分 | 第38-39页 |
3.3.6 求解控制 | 第39页 |
3.4 建立落石冲击作用下的有限元模型并与试验结果对比 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 落石冲击作用下环形网片的动力响应和耗能性能分析 | 第41-68页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 环形网片的不同约束形式对其耗能性能的影响 | 第41-44页 |
4.2.1 同等落石能量冲击环形网片的动力响应 | 第42-43页 |
4.2.2 环形网片的最大耗能及破坏形式 | 第43-44页 |
4.3 分析是否考虑落石重力对环形网片耗能性能的影响 | 第44-52页 |
4.3.1 三种情况下,不同直径的落石冲击环形网片的动力响应 | 第45-49页 |
4.3.2 落石冲击环形网片的最大速度、位移、破坏方式及耗能情况 | 第49-52页 |
4.4 落石在不同冲击角度下,分析环形网片的动力响应 | 第52-56页 |
4.4.1 落石动能与时间的关系 | 第53-54页 |
4.4.2 冲击位移与时间的关系 | 第54-55页 |
4.4.3 落石冲击力与时间的关系 | 第55-56页 |
4.4.4 各种冲击角度下,环形网片的最大动力响应分析 | 第56页 |
4.5 环形网片在落石冲击作用下的耗能性能分析 | 第56-66页 |
4.5.1 方形环形网片 | 第58-62页 |
4.5.2 条形环形网片 | 第62-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
结论与展望 | 第68-71页 |
研究工作总结 | 第68-69页 |
展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第76页 |