摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 钢管混凝土柱节点型式种类 | 第11-14页 |
1.2.1 柱贯通型节点 | 第12-13页 |
1.2.2 梁贯通型节点 | 第13-14页 |
1.3 钢管混凝土结构研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 常温下钢管混凝土组合框架的研究进展 | 第14-15页 |
1.3.2 常温下钢管混凝土结构节点和柱的研究进展 | 第15-16页 |
1.3.3 结构构件抗火研究现状 | 第16-17页 |
1.3.4 结构节点抗火研究现状 | 第17-18页 |
1.3.5 结构整体抗火研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要研究内容及研究方法 | 第19-20页 |
2 钢管混凝土结构温度场理论分析 | 第20-27页 |
2.1 传热学基本原理 | 第20-21页 |
2.1.1 热平衡方程 | 第20-21页 |
2.1.2 热平衡方程定解条件 | 第21页 |
2.2 材料的热工性能 | 第21-25页 |
2.2.1 导热系数 | 第21-23页 |
2.2.2 比热容和密度 | 第23-25页 |
2.3 火灾模型、界面处理以及单元类型选择 | 第25-27页 |
2.3.1 火灾模型 | 第25-26页 |
2.3.2 界面处理和单元类型选取 | 第26-27页 |
3 钢管混凝土柱-穿筋钢梁节点温度场分布研究 | 第27-37页 |
3.1 试验和标准算例验证 | 第27-29页 |
3.2 钢管混凝土-钢梁穿筋节点温度场分布及参数分析 | 第29-36页 |
3.2.1 界面处理和单元类型选取 | 第29页 |
3.2.2 节点区与非节点区温度比较 | 第29-33页 |
3.2.3 钢筋直径对温度场的影响 | 第33-34页 |
3.2.4 钢梁宽度对温度场的影响 | 第34-35页 |
3.2.5 保护层厚度对温度场的影响 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
4 常温下钢管混凝土柱-钢梁穿筋节点承载力计算 | 第37-55页 |
4.1 常温下节点承载力实验验证 | 第37-38页 |
4.2 常温下节点承载力分析 | 第38-45页 |
4.2.1 材料本构以及单元的选择 | 第38-42页 |
4.2.2 接触和约束定义以及模型概况 | 第42-45页 |
4.3 常温下节点的承载能力分析 | 第45-54页 |
4.3.1 轴压比的影响 | 第45-48页 |
4.3.2 钢筋强度的影响 | 第48-51页 |
4.3.3 含钢率的影响 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 火灾下钢管混凝土柱-穿筋钢梁节点承载力分析 | 第55-78页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 钢材和混凝土材料的热力学性能 | 第55-59页 |
5.2.1 钢材的热力学性能 | 第55-56页 |
5.2.2 混凝土的热力学性能 | 第56-59页 |
5.3 耐火极限分析的有限元模型及验证 | 第59-61页 |
5.3.1 耐火极限有限元模型的建立 | 第59-61页 |
5.3.2 耐火极限有限元模型的验证 | 第61页 |
5.4 钢管混凝土柱-钢梁穿筋节点耐火极限分析 | 第61-68页 |
5.4.1 耐火极限的判定 | 第61-62页 |
5.4.2 钢管混凝土柱耐火极限分析 | 第62-65页 |
5.4.3 钢管混凝土柱-钢梁穿筋节点模型分析 | 第65-68页 |
5.5 耐火极限参数分析 | 第68-76页 |
5.5.1 荷载比的影响 | 第69-71页 |
5.5.2 轴压比的影响 | 第71-72页 |
5.5.3 钢筋强度的影响 | 第72-73页 |
5.5.4 含钢率的影响 | 第73-74页 |
5.5.5 防火保护层的影响 | 第74-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-78页 |
5.6.1 耐火建议 | 第76-77页 |
5.6.2 总结 | 第77-78页 |
6 结论与展望 | 第78-81页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.1.1 温度场分析方面 | 第78页 |
6.1.2 常温下节点的承载力方面 | 第78-79页 |
6.1.3 高温下节点耐火性能方面 | 第79页 |
6.2 存在问题及展望 | 第79-81页 |
6.2.1 问题 | 第79-80页 |
6.2.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |