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火灾后型钢混凝土柱滞回性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪言第9-16页
   ·型钢混凝土的特点和发展第9-12页
     ·型钢混凝土的特点第9-10页
     ·型钢混凝土的发展第10-12页
   ·相关课题研究综述第12-14页
   ·本课题的研究背景与意义第14页
   ·本文研究内容第14-16页
第二章 高温下和高温后材料性能第16-30页
   ·引言第16页
   ·材料的的热工性能第16-21页
     ·混凝土的热工性能第16-19页
     ·结构钢的热工性能第19-21页
   ·高温下(后)混凝土的力学性能第21-26页
     ·高温下混凝土的力学性能第21-23页
     ·高温后混凝土的力学性能第23-26页
   ·高温下(后)结构钢的力学性能第26-28页
     ·高温下结构钢的力学性能第26-28页
     ·高温后结构钢的力学性能第28页
   ·本章小结第28-30页
第三章 型钢混凝土柱温度场的有限元模拟及验证第30-38页
   ·引言第30页
   ·室内火灾升温模型第30-31页
   ·SRC 柱温度场计算原理第31-32页
   ·SRC 柱温度场有限元模型第32-33页
   ·有限元模型验证第33-37页
     ·验证柱 2第34-35页
     ·验证柱 3第35-37页
   ·本章小结第37-38页
第四章 高温后型钢混凝土柱滞回性能有限元模拟及验证第38-47页
   ·引言第38页
   ·有限元模型模型简介第38-42页
     ·混凝土的本构关系模型第38-40页
     ·单元类型及网格划分第40页
     ·模型的界面关系第40-41页
     ·模型边界条件及荷载第41页
     ·全过程分析第41-42页
     ·非线性方程求解第42页
   ·有限元模型验证第42-45页
     ·试验模型概况第42-44页
     ·滞回性能验证第44-45页
   ·本章小结第45-47页
第五章 火灾作用后型钢混凝土柱滞回性能有限元数值分析第47-63页
   ·引言第47页
   ·模型选择第47-48页
   ·参数分析第48-62页
     ·受火时间的影响第48-50页
     ·轴压比的影响第50-52页
     ·长细比的影响第52-55页
     ·含钢率的影响第55-57页
     ·钢材强度的影响第57-60页
     ·混凝土强度的影响第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-65页
   ·结论第63-64页
   ·展望第64-65页
参考文献第65-68页
致谢第68-69页
作者简历第69页
已发表的论文第69页

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