摘要 | 第1-14页 |
Abstract | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·引言 | 第16页 |
·软黏土热流固耦合研究现状 | 第16-23页 |
·软黏土热力学特性研究现状 | 第18-22页 |
·软黏土热弹性动力响应研究现状 | 第22-23页 |
·爆炸作用下软黏土-结构动响应研究现状 | 第23-28页 |
·模爆试验及数值研究 | 第23-25页 |
·爆炸谐振荷载下土-结构相互作用 | 第25-28页 |
·本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 爆炸作用下软黏土热流固耦合动力响应模型 | 第30-46页 |
·引言 | 第30-31页 |
·热弹性动力响应模型 | 第31-36页 |
·Biot热弹性理论 | 第31-34页 |
·L-S热弹性理论 | 第34-35页 |
·G-L热弹性理论 | 第35-36页 |
·非完全耦合热流固动力响应模型 | 第36-39页 |
·热流固动力响应问题的研究方法 | 第36-37页 |
·非完全耦合热流固动力响应模型的建立 | 第37-39页 |
·热流固耦合动力响应模型 | 第39-45页 |
·热流固耦合运动方程 | 第39页 |
·流体平衡方程 | 第39-42页 |
·热流平衡方程 | 第42-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
第三章 点源热/力谐振作用下软黏土热流固耦合动力响应 | 第46-63页 |
·引言 | 第46页 |
·计算模型 | 第46-48页 |
·热流固耦合方程求解 | 第48-52页 |
·热流固耦合特性分析 | 第52-61页 |
·THMD与HMD响应结果比较 | 第52-54页 |
·谐振荷载响应特性分析 | 第54-58页 |
·热冲击响应特性分析 | 第58-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第四章 热/力谐振荷载作用下空腔热流固耦合动力响应 | 第63-87页 |
·引言 | 第63页 |
·爆炸成腔半径的理论计算 | 第63-69页 |
·准静定理论计算 | 第64-65页 |
·弹塑性理论计算 | 第65-69页 |
·球空腔热流固耦合动力响应 | 第69-72页 |
·计算模型 | 第69页 |
·热流固耦合动力响应解 | 第69-72页 |
·柱形空腔热流固耦合动力响应 | 第72-74页 |
·热流固耦合影响特性分析 | 第74-85页 |
·球空腔响应结果 | 第74-78页 |
·柱形空腔响应结果 | 第78-85页 |
·小结 | 第85-87页 |
第五章 热/力谐振荷载下空腔热流固耦合黏弹性动力响应 | 第87-100页 |
·引言 | 第87页 |
·控制方程 | 第87-90页 |
·流体平衡方程 | 第89页 |
·热流平衡方程 | 第89-90页 |
·热流固耦合黏弹性动力响应解 | 第90-93页 |
·热流固耦合黏弹性分析 | 第93-98页 |
·谐振荷载响应结果 | 第94-96页 |
·热冲击响应结果 | 第96-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第六章 爆炸作用下软黏土隧道热流固耦合动力响应 | 第100-114页 |
·引言 | 第100-101页 |
·衬砌的运动方程 | 第101-104页 |
·衬砌的渗透特性 | 第101-102页 |
·衬砌的运动方程 | 第102-104页 |
·衬砌-土动力响应解 | 第104-106页 |
·隧道热流固耦合动力响应特性 | 第106-112页 |
·小结 | 第112-114页 |
第七章 软黏土爆炸试验及隧道结构动力响应模拟 | 第114-146页 |
·引言 | 第114页 |
·软黏土原位爆炸试验 | 第114-123页 |
·试验原理 | 第114-115页 |
·试验场地和仪器 | 第115-116页 |
·试验设计方案 | 第116-117页 |
·试验结果与分析 | 第117-123页 |
·爆炸作用下隧道结构动力响应模拟 | 第123-144页 |
·有限元计算理论 | 第123-128页 |
·计算模型 | 第128-129页 |
·材料参数 | 第129页 |
·边界条件 | 第129页 |
·爆炸作用下土体冲击响应 | 第129-130页 |
·爆炸超压荷载 | 第130-131页 |
·爆炸冲击下隧道-土动力响应 | 第131-144页 |
·小结 | 第144-146页 |
第八章 结论与展望 | 第146-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
参考文献 | 第150-162页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第162-163页 |
附录A | 第163-164页 |
附录B | 第164页 |