摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
·研究背景及意义 | 第9-10页 |
·问题的提出 | 第9页 |
·钢管混凝土核心柱的性能 | 第9-10页 |
·火灾作用后 SRC 核心柱的特点 | 第10页 |
·相关课题研究 | 第10-12页 |
·钢管混凝土耐火研究现状 | 第10-11页 |
·探索降温作用对结构耐火性的影响 | 第11-12页 |
·主要研究工作 | 第12-13页 |
第2章 核心柱火灾后材性分析 | 第13-34页 |
·引言 | 第13页 |
·温度变化规律及材料热物理性能 | 第13-19页 |
·升温曲线的确定 | 第13-14页 |
·高温下钢材的热工性能 | 第14-16页 |
·高温下混凝土的热工性能 | 第16-19页 |
·核心柱温度场的分析 | 第19-21页 |
·热传导方程 | 第19-20页 |
·热对流方程 | 第20页 |
·热辐射方程 | 第20页 |
·定解条件 | 第20-21页 |
·常温下核心柱力学性能 | 第21-23页 |
·常温下钢材力学性能 | 第21页 |
·常温下混凝土力学性能 | 第21-23页 |
·升温时核心柱力学性能 | 第23-29页 |
·升温时钢材力学性能 | 第23-25页 |
·升温时混凝土力学性能 | 第25-29页 |
·高温后核心柱力学性能 | 第29-33页 |
·高温后钢材力学性能 | 第29-30页 |
·高温后混凝土力学性能 | 第30-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 有限元分析理论与 ABAQUS 耦合分析有效性验证 | 第34-40页 |
·引言 | 第34页 |
·核心柱数值分析理论 | 第34-36页 |
·计算假定 | 第34页 |
·有限元模型选取与计算 | 第34-36页 |
·残余承载力有限元分析有效性验证 | 第36-39页 |
·对比试验概况 | 第36-37页 |
·建立数值模型 | 第37-38页 |
·数值分析结果 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 持荷核心柱火灾后力学性能及影响参数分析 | 第40-60页 |
·引言 | 第40页 |
·持荷升温核心柱的模拟 | 第40-43页 |
·非线性分析结果 | 第43-50页 |
·火灾作用后核心柱破坏特征 | 第43-44页 |
·火灾作用后核心柱承载力—位移曲线 | 第44-45页 |
·核心柱外部混凝土力学性能分析 | 第45-46页 |
·核心柱内部混凝土力学性能分析 | 第46-47页 |
·核心柱钢管力学性能分析 | 第47-48页 |
·核心柱钢筋骨架力学性能分析 | 第48-50页 |
·影响参数分析 | 第50-58页 |
·轴压比 | 第50-51页 |
·升温时间 | 第51-52页 |
·位置系数 | 第52-53页 |
·含钢率 | 第53-55页 |
·配筋率 | 第55-56页 |
·配箍率 | 第56-57页 |
·长细比 | 第57-58页 |
·残余承载力计算公式 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者简介 | 第67页 |