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铝合金模板静动力非线性响应

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 引言第9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 模板相关的研究第9-10页
        1.2.2 结构撞击响应研究第10-12页
        1.2.3 目前存在的问题第12页
    1.3 本文主要研究内容第12-14页
第二章 铝合金模板静力响应分析第14-36页
    2.1 引言第14页
    2.2 静力试验第14-16页
    2.3 简化计算第16-19页
        2.3.1 面板简化计算第17-18页
        2.3.2 边肋简化计算第18-19页
    2.4 有限元计算第19-23页
        2.4.1 计算建模第19页
        2.4.2 计算结果第19-23页
    2.5 模板非线性分析第23-34页
        2.5.1 材料非线性第23-24页
        2.5.2 边界条件第24-25页
        2.5.3 标准楼面模板尺寸第25页
        2.5.4 计算结果分析第25-34页
    2.6 本章小结第34-36页
第三章 铝合金模板集中撞击动力响应分析第36-65页
    3.1 引言第36页
    3.2 分析方法第36-38页
        3.2.1 计算建模第36-37页
        3.2.2 材料动力本构关系及相关参数第37-38页
    3.3 撞击响应影响因素第38-63页
        3.3.1 边界条件第38-44页
        3.3.2 撞击位置第44-50页
        3.3.3 模板宽度第50-56页
        3.3.4 初始撞击能量第56-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 浇筑混凝土撞击铝合金模板动力响应分析第65-106页
    4.1 引言第65页
    4.2 分析方法第65-67页
        4.2.1 混凝土性质第66页
        4.2.2 混凝土泵送情况第66-67页
        4.2.3 计算建模第67页
        4.2.4 材料本构关系及相关参数第67页
    4.3 撞击响应影响因素第67-99页
        4.3.1 混凝土粘度系数第68-73页
        4.3.2 混凝土密度第73-76页
        4.3.3 混凝土泵送管道直径第76-80页
        4.3.4 边界条件第80-84页
        4.3.5 撞击位置第84-89页
        4.3.6 模板宽度第89-93页
        4.3.7 混凝土浇筑速度第93-99页
    4.4 多块模板计算结果第99-105页
    4.5 本章小结第105-106页
结论与展望第106-107页
参考文献第107-110页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第110-111页
致谢第111-112页
附件第112页

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