火灾下钢筋混凝土构件的非线性有限元分析研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·选题背景及意义 | 第11-14页 |
·火灾的破坏性和严重性 | 第11页 |
·钢筋混凝土抗火性能 | 第11-12页 |
·建筑火灾实例 | 第12-14页 |
·国内外结构抗火研究现状 | 第14-19页 |
·建筑火灾发展过程研究 | 第14-15页 |
·钢筋混凝土材料的高温性能研究 | 第15-17页 |
·钢筋混凝土构件的高温性能研究 | 第17-18页 |
·钢筋混凝土超静定结构的高温性能研究 | 第18-19页 |
·目前研究的发展趋势 | 第19-20页 |
·课题来源和研究内容 | 第20-21页 |
第二章 高温下钢筋混凝土材料的热工性能和力学性能 | 第21-45页 |
·钢筋的热工性能 | 第21-24页 |
·钢筋的导热系数 | 第22页 |
·钢筋的比热和容重 | 第22-23页 |
·钢筋的热膨胀系数 | 第23-24页 |
·高温下钢筋的力学性能 | 第24-29页 |
·高温下钢筋的强度 | 第24-26页 |
·高温下钢筋的应力-应变关系 | 第26-28页 |
·高温下钢筋的弹性模量 | 第28-29页 |
·高温下钢筋的泊松比 | 第29页 |
·混凝土的热工性能 | 第29-32页 |
·混凝土的热传导系数 | 第30-31页 |
·混凝土的比热和容重 | 第31-32页 |
·混凝土的热膨胀系数 | 第32页 |
·高温下混凝土的力学性能 | 第32-37页 |
·高温下混凝土的强度 | 第33-35页 |
·高温下混凝土的应力-应变关系 | 第35-36页 |
·高温下混凝土的弹性模量 | 第36-37页 |
·高温下混凝土的泊松比 | 第37页 |
·高温下混凝土应力下的温度应变 | 第37页 |
·基于突变论的混凝土构件失稳机理研究 | 第37-44页 |
·混凝土受压构件破坏力学模型 | 第37-38页 |
·弹簧-混凝土受压构件系统准静态分析 | 第38-39页 |
·弹簧-混凝土受压构件系统突变模型 | 第39-41页 |
·混凝土构件高温失稳过程突变分析 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 火灾下钢筋混凝土梁非线性有限元分析 | 第45-61页 |
·引言 | 第45-46页 |
·ISO834 标准火灾升降温曲线 | 第46-47页 |
·材料性能 | 第47-50页 |
·材料的热工性能 | 第47-49页 |
·材料的非线性本构模型 | 第49-50页 |
·钢筋混凝土梁模型 | 第50-51页 |
·钢筋混凝土梁防火性能非线性分析 | 第51-60页 |
·温度场有限元分析 | 第52-55页 |
·结构分析 | 第55-58页 |
·剩余承载力比较 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第四章 不同升温条件下钢筋混凝土柱的有限元分析 | 第61-75页 |
·引言 | 第61-62页 |
·有限元分析基础 | 第62-63页 |
·钢筋混凝土柱模型 | 第62页 |
·温度场分析基础 | 第62-63页 |
·钢筋混凝土柱材料性能 | 第63-64页 |
·材料的热工性能 | 第63-64页 |
·材料的非线性本构模型 | 第64页 |
·不同升温条件下钢筋混凝土柱防火性能非线性分析 | 第64-74页 |
·建筑火灾温度场数值模拟 | 第64-68页 |
·受火条件对钢筋混凝土柱温度场的影响 | 第68-71页 |
·耐火极限及结构变形破坏分析 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第五章 火灾下钢筋混凝土框架抗火性能的有限元分析 | 第75-87页 |
·引言 | 第75-76页 |
·有限元分析基础 | 第76-78页 |
·钢筋混凝土框架模型 | 第76-77页 |
·温度场分析基础 | 第77-78页 |
·火灾下钢筋混凝土框架防火性能非线性分析 | 第78-85页 |
·常温下框架结构变形和内力分析 | 第78页 |
·钢筋混凝土框架温度场分析 | 第78-80页 |
·钢筋混凝土框架结构变形破坏分析 | 第80-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第六章 全文总结与展望 | 第87-91页 |
全文总结 | 第87-89页 |
本文的主要创新点 | 第89-90页 |
下一步研究展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
附件 | 第98页 |