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箱形结构内部爆炸等效缩比实验方法及破坏特性研究

摘要第14-16页
Abstract第16-18页
第一章 绪论第20-36页
    1.1 研究背景第20-21页
    1.2 国内外研究现状第21-33页
        1.2.1 内爆载荷方面第21-24页
        1.2.2 爆炸作用下结构动力响应方面第24-29页
        1.2.3 爆炸作用下结构动力响应研究方法方面第29-33页
    1.3 本文主要研究内容第33-36页
第二章 加筋板结构等效实验方法研究第36-58页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 加筋等效方法的理论分析第37-40页
        2.2.1 质量等效思想第37页
        2.2.2 能量等效思想第37-40页
    2.3 加筋等效方法的数值模拟探索第40-43页
        2.3.1 材料模型第40-42页
        2.3.2 有限元模型第42-43页
        2.3.3 计算结果及分析第43页
    2.4 加筋等效方法的实验研究第43-51页
        2.4.1 实验试件设计第44页
        2.4.2 实验模型加工与制作第44-46页
        2.4.3 实验工况设计第46-47页
        2.4.4 不同等效方法实验结果第47-51页
    2.5 加筋等效方法的讨论与分析第51-56页
        2.5.1 加筋等效设计方法第51-52页
        2.5.2 实验的数值模拟第52-54页
        2.5.3 讨论与分析第54-56页
    2.6 本章小结第56-58页
第三章 箱形结构内爆缩比规律研究第58-80页
    3.1 引言第58页
    3.2 经典缩比相似理论简介第58-60页
        3.2.1 Hopkinson比例定律第58-59页
        3.2.2 复印比例定律第59-60页
    3.3 经典缩比相似理论的数值模拟探索第60-65页
        3.3.1 内部爆炸载荷相似数值模拟第60-63页
        3.3.2 内部爆炸结构响应相似的数值模拟第63-65页
    3.4 内爆作用下箱形结构缩比相似的实验研究第65-74页
        3.4.1 实验设计第65-67页
        3.4.2 实验模型加工与制作第67-69页
        3.4.3 实验工况第69-70页
        3.4.4 实验结果与分析第70-74页
    3.5 箱形结构内爆缩比规律的讨论与分析第74-78页
        3.5.1 经典缩比相似律的适用性分析第74-76页
        3.5.2 箱形结构内爆缩比规律的修正第76-78页
    3.6 本章小结第78-80页
第四章 内爆作用下结构响应的量纲分析第80-104页
    4.1 引言第80页
    4.2 爆炸冲击问题中常用无量纲数简介第80-82页
    4.3 固支板的无量纲化控制方程第82-84页
    4.4 固支方板动力响应的量纲分析第84-89页
        4.4.1 适用于固支方板动力响应分析的无量纲数第84-85页
        4.4.2 无量纲数的应用与验证第85-89页
    4.5 箱形结构内部爆炸动力响应的量纲分析第89-96页
        4.5.1 适用于箱形结构内爆响应分析的无量纲数第89页
        4.5.2 内爆无量纲数的应用与验证第89-96页
    4.6 基于无量纲数的箱形结构内爆缩比实验设计方法第96-103页
        4.6.1 新的结构内爆缩比相似实验设计方法第96-97页
        4.6.2 实验设计与实验模型第97-98页
        4.6.3 实验工况第98-99页
        4.6.4 实验结果分析第99-102页
        4.6.5 缩比相似设计方法验证第102-103页
    4.7 本章小结第103-104页
第五章 箱形结构内部爆炸破坏特性实验研究第104-144页
    5.1 引言第104页
    5.2 基于DIC的箱形结构塑性变形动态响应机理研究第104-115页
        5.2.1 实验工况第104-105页
        5.2.2 DIC技术及实施方法第105-107页
        5.2.3 有限元模型第107-108页
        5.2.4 实验和数值模拟结果比较第108-110页
        5.2.5 箱体壁板动态响应机理分析第110-115页
    5.3 箱室结构缩比模型内部爆炸破坏特性实验研究第115-124页
        5.3.1 实验模型及工况设置第116-118页
        5.3.2 工况1(0.3kg-TNT)实验结果第118-122页
        5.3.3 工况2(0.86kg-TNT)实验结果第122-123页
        5.3.4 数值模拟分析及缩比结果讨论第123-124页
    5.4 大尺度多箱室结构模型内部爆炸破坏特性实验研究第124-134页
        5.4.1 实验模型及工况设置第124-128页
        5.4.2 破坏特征及破坏过程分析第128-133页
        5.4.3 内部压力及冲击响应分析第133-134页
    5.5 多次内部爆炸作用下箱形结构累积损伤特性研究第134-141页
        5.5.1 实验设计与实验工况第134-135页
        5.5.2 多次内爆加载下箱形结构破坏特征第135-139页
        5.5.3 多次爆炸加载下箱体壁板中心挠度值第139-140页
        5.5.4 箱体内爆累积损伤规律第140-141页
    5.6 本章小结第141-144页
第六章 内爆作用下箱形结构破坏模式及破坏范围研究第144-176页
    6.1 引言第144页
    6.2 多箱室结构整体破坏模式第144-151页
        6.2.1 多箱室结构整体破坏模式的量纲分析第145页
        6.2.2 有限元模型及设计工况第145-149页
        6.2.3 多箱室结构破坏模式总结第149-150页
        6.2.4 多箱室结构破坏模式图与快速预测第150-151页
    6.3 单箱室结构破坏模式第151-163页
        6.3.1 单箱室结构破坏模式分类第151-155页
        6.3.2 单箱室结构破坏模式破坏机理分析第155-159页
        6.3.3 单箱室结构破坏模式图与快速预测第159-162页
        6.3.4 破坏模式快速预测方法验证第162-163页
    6.4 单箱室壁板结构破坏模式第163-169页
        6.4.1 有限元模型及工况第163-166页
        6.4.2 箱室壁板破坏模式分类第166-168页
        6.4.3 箱室壁板破坏模式图第168-169页
    6.5 内爆作用下多箱室结构破坏范围研究第169-174页
        6.5.1 破坏范围预估函数第169-170页
        6.5.2 破坏范围图与快速预测方法第170-173页
        6.5.3 破坏范围经验公式验证第173-174页
    6.6 本章小结第174-176页
第七章 结论与展望第176-180页
    7.1 全文总结第176-178页
    7.2 主要创新点第178-179页
    7.3 展望第179-180页
致谢第180-184页
参考文献第184-194页
作者在学期间取得的学术成果第194-196页

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