底部框架砖房抗火性能与抗火设计方法研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-17页 |
第1章 绪论 | 第17-37页 |
·课题背景 | 第17-19页 |
·国内外研究现状 | 第19-34页 |
·砖砌体材料模型 | 第19-24页 |
·底部框架砖房受力性能 | 第24-26页 |
·混凝土结构抗火 | 第26-32页 |
·结构抗火设计方法 | 第32-34页 |
·存在的问题 | 第34-35页 |
·本文开展的工作 | 第35-37页 |
第2章 考虑材料各向异性的砖砌体弹塑性分析 | 第37-59页 |
·概述 | 第37-38页 |
·材料的离散化 | 第38-39页 |
·砖砌体各向异性屈服准则 | 第39-47页 |
·Hill屈服准则 | 第39-42页 |
·Rankine屈服准则 | 第42-46页 |
·复合面屈服准则 | 第46-47页 |
·材料轴的方向 | 第47页 |
·程序的数值实现 | 第47-51页 |
·率相关方程 | 第47-48页 |
·弹塑性方程的积分 | 第48-50页 |
·切线刚度矩阵 | 第50-51页 |
·材料模型的验证 | 第51-57页 |
·单元验证 | 第51-54页 |
·砖砌体剪力墙试验验证 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第3章 底部框架砖房抗火分析精细化模型 | 第59-90页 |
·概述 | 第59页 |
·温度场分析模型 | 第59-65页 |
·材料热工参数 | 第59-62页 |
·温度场分析基本原理 | 第62-63页 |
·边界条件和界面处理 | 第63-65页 |
·单元选取和网格划分 | 第65页 |
·材料高温力学性能 | 第65-80页 |
·高温下混凝土的力学性能 | 第65-74页 |
·高温下钢筋的力学性能 | 第74-79页 |
·钢筋混凝土界面模型 | 第79-80页 |
·抗火分析精细化模型 | 第80-84页 |
·混凝土塑性模型 | 第80-83页 |
·边界条件 | 第83页 |
·单元选取、网格划分和钢筋混凝土界面处理 | 第83-84页 |
·精细化模型试验验证 | 第84-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第4章 底部框架砖房的抗火性能 | 第90-125页 |
·概述 | 第90页 |
·研究对象 | 第90-92页 |
·分析参数的确定 | 第92-94页 |
·参数分析 | 第94-102页 |
·截面尺寸 | 第94-97页 |
·荷载水平 | 第97-99页 |
·保护层厚度 | 第99-100页 |
·配筋率 | 第100-102页 |
·钢筋布置方式 | 第102页 |
·砖砌体荷载传递机制 | 第102-112页 |
·砖砌体荷载传递 | 第102-106页 |
·托梁顶面荷载分布 | 第106-112页 |
·底部框架荷载效应 | 第112-117页 |
·底部框架破坏机制 | 第117-123页 |
·常温下底部框架的破坏模式 | 第117-119页 |
·高温下底部框架的破坏模式 | 第119-123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
第5章 底部框架砖房的结构抗火构造设计 | 第125-135页 |
·概述 | 第125-126页 |
·底部框架的防火与抗震要求 | 第126-127页 |
·底部框架的抗火构造措施 | 第127-129页 |
·底部框架梁柱抗爆裂性能 | 第129-134页 |
·本章小结 | 第134-135页 |
第6章 火灾后底部框架砖房加固设计方法 | 第135-159页 |
·概述 | 第135-136页 |
·水平荷载下底部框架的内力计算方法 | 第136-146页 |
·有限元模型 | 第136-138页 |
·模型参数分析 | 第138-139页 |
·内力分析 | 第139-146页 |
·水平荷载下底部框架的内力计算 | 第146页 |
·火灾后底部框架结构加固设计 | 第146-157页 |
·高温后材料的力学性能 | 第146-148页 |
·火灾后底部框架砖房的安全性评估 | 第148-154页 |
·火灾后底部框架砖房的加固设计方法 | 第154-157页 |
·本章小结 | 第157-159页 |
结论 | 第159-162页 |
参考文献 | 第162-174页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第174-177页 |
致谢 | 第177-178页 |
个人简历 | 第178页 |