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方钢管混凝土柱与工字梁节点抗火性能有限元分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 组合结构梁柱节点连接形式第13-16页
        1.2.1 带短梁内隔板式节点第13-14页
        1.2.2 外伸内隔板式节点第14页
        1.2.3 外隔板式节点第14-15页
        1.2.4 内隔板式节点第15-16页
    1.3 组合结构抗火研究现状第16-19页
        1.3.1 抗火试验研究现状第16-17页
        1.3.2 数值模拟研究现状第17-19页
    1.4 本文的研究工作第19-21页
        1.4.1 本文的研究目标第19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
        1.4.3 技术路线第20-21页
第二章 结构材料的参数第21-34页
    2.1 引言第21页
    2.2 结构材料的力学参数第21-28页
        2.2.1 常温下混凝土的力学参数第21-22页
        2.2.2 高温下混凝土的力学参数第22-24页
        2.2.3 常温下钢材的力学参数第24-25页
        2.2.4 高温下钢材的力学参数第25-28页
    2.3 结构材料的热物理参数第28-33页
        2.3.1 高温下混凝土的热物理参数第28-31页
        2.3.2 高温下钢材的热物理参数第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 常温下组合结构节点承载力分析第34-50页
    3.1 引言第34页
    3.2 有限元分析第34-44页
        3.2.1 基本假定第34页
        3.2.2 单元选取第34-36页
        3.2.3 有限元计算第36-38页
        3.2.4 节点有限元计算结果分析第38-42页
        3.2.5 钢管混凝土柱受力分析第42-43页
        3.2.6 节点域受力分析第43-44页
    3.3 参数分析第44-49页
        3.3.1 钢材的强度第45页
        3.3.2 梁的截面高度第45-46页
        3.3.3 梁的翼缘宽度第46-47页
        3.3.4 梁的翼缘厚度第47-48页
        3.3.5 外隔板宽度第48-49页
        3.3.6 误差分析第49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 组合结构节点温度场分析第50-68页
    4.1 引言第50页
    4.2 建立节点有限元模型第50-56页
        4.2.1 传热学基本原理简介第50-53页
        4.2.2 火灾模型第53-54页
        4.2.3 假定条件第54页
        4.2.4 单元选取第54-55页
        4.2.5 边界条件第55页
        4.2.6 温度场分析有限元模型第55-56页
    4.3 节点温度场有限元分析第56-60页
        4.3.1 节点温度场第56-58页
        4.3.2 不同位置温度分析第58-59页
        4.3.3 钢管混凝土柱截面温度场第59-60页
    4.4 参数分析第60-66页
        4.4.1 防火涂层的厚度第60-63页
        4.4.2 核心混凝土第63-65页
        4.4.3 混凝土楼板第65-66页
    4.5 误差分析第66-67页
    4.6 本章小结第67-68页
第五章 组合结构节点热-结构耦合分析第68-83页
    5.1 引言第68页
    5.2 热-结构耦合分析第68页
    5.3 组合节点耐火极限第68-70页
        5.3.1 火灾下构件抗火失效准则第68-69页
        5.3.2 建筑结构的耐火极限第69-70页
    5.4 组合节点耐火极限分析第70-74页
        5.4.1 基本假定第70页
        5.4.2 节点热-结构耦合分析模型第70-71页
        5.4.3 火灾下节点受力过程第71-73页
        5.4.4 节点耐火极限计算第73-74页
    5.5 参数分析第74-79页
        5.5.1 防火涂层厚度第74-75页
        5.5.2 梁端荷载比第75页
        5.5.3 柱端轴压比第75-76页
        5.5.4 梁截面高度第76-77页
        5.5.5 梁的翼缘宽度第77页
        5.5.6 钢材强度第77-79页
    5.6 提高组合结构抗火性能的建议第79-82页
        5.6.1 水冷却法第79-80页
        5.6.2 设置防火保护层第80页
        5.6.3 涂装防火涂层第80-81页
        5.6.4 复合防火第81页
        5.6.5 提高节点的承载力第81页
        5.6.6 选用耐火钢第81-82页
    5.7 本章小结第82-83页
结论与展望第83-86页
    结论第83-85页
        常温下节点承载力的研究结论第83-84页
        火灾下节点温度场的研究结论第84页
        火灾下节点抗火性能的研究结论第84-85页
    展望第85-86页
参考文献第86-90页
致谢第90页

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