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柔性剪力板连接火灾下的鲁棒性及其组件模型研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-44页
   ·建筑结构的抗火要求及火灾对结构的影响第12-14页
   ·结构抗火设计方法第14-17页
     ·传统的“处方式”设计方法第14-15页
     ·简单的性能化设计方法第15-16页
     ·性能化设计方法第16-17页
   ·Cardington火灾试验的启示第17-24页
     ·Cardington火灾试验第17-20页
     ·组合楼板薄膜效应的承载机理第20-21页
     ·考虑受拉薄膜效应的结构抗火设计第21页
     ·节点性能对结构行为的影响第21-23页
     ·节点在火灾中的受力第23-24页
   ·连接鲁棒性的概念及其重要性第24-26页
     ·连接鲁棒性的概念第24-26页
     ·火灾下连接鲁棒性的重要性第26页
   ·课题研究的目的和意义第26-27页
   ·研究现状及存在的问题第27-42页
     ·节点和连接的概念第27-28页
     ·柔性剪力板连接及其它常用连接的构造第28-29页
     ·常温下连接的力学性能描述及分类第29-32页
     ·常温下节点力学性能的研究第32-37页
     ·节点高温试验研究第37-39页
     ·组件高温试验研究第39页
     ·节点高温下有限元模拟研究第39-41页
     ·火灾下的组件模型第41-42页
     ·存在的问题及发展趋势第42页
   ·本文的主要研究内容第42-44页
第二章 柔性剪力板连接火灾鲁棒性的试验研究第44-62页
   ·试验装置第44-47页
     ·整体布置及加载方式第44-45页
     ·炉内温度校准第45-46页
     ·力和变形测试系统第46-47页
   ·试件设计及试验工况第47-48页
   ·试件材料属性第48-50页
   ·试验结果分析第50-56页
     ·螺栓为3-8.8-20(试验1-8)第50-54页
     ·螺栓为6-8.8-20(试验9-10)第54页
     ·螺栓为3-10.9-20和3-8.8-24(试验11-14)第54-56页
   ·连接承载力随温度的折减规律第56-58页
   ·BS 5950和EN 1993控制连接失效模式设计方法的评估第58-61页
     ·BS 5950控制连接失效模式设计方法的评估第59-60页
     ·EN 1993控制连接失效模式设计方法的评估第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第三章 柔性剪力板连接火灾鲁棒性的有限元建模方法第62-78页
   ·引言第62-63页
   ·分析类型及求解器的选择第63-64页
   ·钢材高温性能的定义第64-67页
   ·单元类型的选择第67-69页
   ·接触的定义第69-70页
   ·网格收敛分析第70-73页
   ·显式动态分析恒载升温过程的升温速率第73-76页
   ·本章小结第76-78页
第四章 柔性剪力板连接火灾鲁棒性试验的有限元分析第78-96页
   ·有限元分析模型的建立第78-84页
     ·建模对象的选取第78-79页
     ·边界条件、荷载和相互作用第79页
     ·网格划分第79页
     ·求解策略第79-80页
     ·材料属性的定义第80-84页
   ·模拟结果与试验的对比分析第84-90页
   ·连接失效机理分析第90-92页
   ·螺栓受力分析第92-94页
   ·本章小结第94-96页
第五章 无摩擦时螺栓孔承压组件和螺栓受剪组件的力学性能第96-126页
   ·引言第96页
   ·螺栓孔承压组件影响参数分析第96-109页
     ·边距的影响第97页
     ·螺栓孔间距的影响第97-101页
     ·基准有限元分析模型第101-102页
     ·端距的影响第102-104页
     ·板厚的影响第104-105页
     ·螺栓直径的影响第105-106页
     ·承压角的影响第106-108页
     ·温度的影响第108-109页
   ·螺栓孔承压组件的极限承载力第109-113页
   ·螺栓孔承压组件的初始刚度第113-116页
   ·螺栓孔承压组件受力-变形关系第116-118页
   ·螺栓受剪组件影响参数分析第118-122页
     ·螺栓直径的影响第119-120页
     ·板厚的影响第120-121页
     ·温度的影响第121-122页
   ·螺栓受剪组件的受力-变形关系第122-124页
     ·螺栓受剪组件的极限承载力第122-123页
     ·螺栓受剪组件的剪切刚度第123-124页
     ·受力-变形关系模型参数第124页
   ·本章小结第124-126页
第六章 考虑摩擦时柔性剪力板连接的组件模型第126-136页
   ·摩擦力有限元分析第126-127页
   ·Sarraj摩擦力模型的不足第127-129页
   ·摩擦力模型的建立第129-130页
   ·搭接连接组件模型的简化和等效第130-133页
   ·柔性剪力板连接组件模型的建立第133页
   ·本章小结第133-136页
第七章 柔性剪力板连接组件模型的验证及应用第136-150页
   ·连接组件模型的验证第136-141页
   ·组件模型在提高连接和结构火灾鲁棒性方面的应用第141-148页
     ·连接在火灾下失效模式的控制第142-144页
     ·连接在火灾下的延性和承载力的评估第144-145页
     ·包含连接组件模型的整体结构抗火分析第145-148页
   ·本章小结第148-150页
第八章 结论与展望第150-155页
   ·本文主要研究结论第150-152页
   ·本文的主要创新点第152-153页
   ·进一步研究展望第153-155页
参考文献第155-166页
致谢第166-168页
攻读学位期间主要的研究成果第168页

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