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火灾下预应力混凝土箱梁承载能力研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 国内外混凝土结构抗火研究现状第13-16页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-16页
    1.3 本文研究方法及研究内容第16-17页
第二章 预应力混凝土梁桥材料的高温特性第17-28页
    2.1 混凝土的热工参数第17-18页
        2.1.1 热传导系数第17页
        2.1.2 比热容第17-18页
        2.1.3 热膨胀系数第18页
        2.1.4 质量密度第18页
    2.2 混凝土的高温力学性能第18-21页
        2.2.1 高温下混凝土弹性模量第19页
        2.2.2 高温下混凝土抗压强度第19-20页
        2.2.3 高温下混凝土应力应变关系第20-21页
    2.3 钢材的热工参数第21-23页
        2.3.1 热传导系数第21页
        2.3.2 比热容第21-22页
        2.3.3 热膨胀系数第22页
        2.3.4 质量密度第22-23页
    2.4 预应力钢筋的高温力学性能第23-25页
        2.4.1 高温下预应力钢筋屈服强度第23-24页
        2.4.2 高温下预应力钢筋弹性模量第24页
        2.4.3 高温下预应力钢筋应力应变关系第24-25页
    2.5 普通钢筋的高温力学性能第25-27页
        2.5.1 高温下普通钢筋强度第25-26页
        2.5.2 高温下普通钢筋弹性模量第26页
        2.5.3 高温下普通钢筋应力应变关系第26-27页
    2.6 小结第27-28页
第三章 有限元模型建立及温度场分析第28-39页
    3.1 研究背景第28-29页
    3.2 火灾温升曲线第29-30页
    3.3 火灾工况设计第30-32页
    3.4 温度场有限元模型第32-34页
        3.4.1 混凝土单元第32-33页
        3.4.2 钢筋单元第33-34页
        3.4.3 温度场求解控制第34页
    3.5 温度场分析第34-38页
        3.5.1 混凝土温度场第34-36页
        3.5.2 预应力钢筋温度场第36-37页
        3.5.3 普通钢筋温度场第37-38页
    3.6 小结第38-39页
第四章 火灾下预应力混凝土箱梁抗弯承载力衰变研究第39-68页
    4.1 基本假定第39页
    4.2 温度测点布置第39-40页
        4.2.1 混凝土温度测点第39页
        4.2.2 钢筋温度测点第39-40页
    4.3 基于强度的混凝土等效烧损深度计算第40-49页
        4.3.1 顶板烧损深度的等效换算第40-42页
        4.3.2 底板烧损深度的等效换算第42-44页
        4.3.3 腹板烧损深度的等效换算第44-47页
        4.3.4 翼板烧损深度的等效换算第47-49页
    4.4 基于强度的钢筋强度折减第49-55页
        4.4.1 纵向普通钢筋强度折减第49-52页
        4.4.2 预应力钢筋强度折减第52-55页
    4.5 火灾高温下正截面抗弯承载力计算第55-66页
        4.5.1 火灾高温下正截面抗弯承载力计算方法第55-56页
        4.5.2 火灾高温下正截面抗弯承载力计算第56-61页
        4.5.3 火灾高温下正截面抗弯承载力衰变规律第61-62页
        4.5.4 公式的提出第62-64页
        4.5.5 预应力混凝土箱梁破坏准则第64-66页
    4.6 小结第66-68页
第五章 火灾下预应力混凝土箱梁抗剪承载力衰变研究第68-82页
    5.1 影响抗剪承载力的主要因素第68-70页
        5.1.1 混凝土强度第68页
        5.1.2 剪跨比第68-69页
        5.1.3 配箍率和箍筋强度第69页
        5.1.4 纵向钢筋配筋率第69-70页
    5.2 抗剪承载力计算方法第70-72页
        5.2.1 常温下抗剪承载力计算方法第70-71页
        5.2.2 火灾高温下抗剪承载力计算方法第71-72页
        5.2.3 加载方案第72页
    5.3 基于ANSYS的热力耦合分析第72-73页
        5.3.1 直接耦合法第73页
        5.3.2 间接耦合法第73页
    5.4 有限元模型及求解控制第73-74页
    5.5 火灾高温下抗剪承载力计算第74-80页
        5.5.1 火灾工况第74页
        5.5.2 荷载位移曲线及裂缝发展第74-78页
        5.5.3 火灾高温下抗剪承载力衰变规律第78页
        5.5.4 公式的提出第78-79页
        5.5.5 预应力混凝土箱梁破坏准则第79-80页
    5.6 小结第80-82页
结论与展望第82-85页
    1 结论第82-83页
    2 展望第83-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91页

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