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CFRP加固钢筋混凝土板的抗火性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 概述第14-16页
    1.2 本课题国内外研究现状第16-25页
        1.2.1 火灾及高温环境对混凝土结构构件的影响第16-17页
        1.2.2 混凝土结构高温性能的特点第17-18页
        1.2.3 混凝土结构的抗火性能研究第18-22页
        1.2.4 CFRP加固技术及施工工艺简述第22-23页
        1.2.5 CFRP加固混凝土结构的耐火性能研究第23-24页
        1.2.6 耐高温结构胶的研究第24-25页
    1.3 本文研究的主要内容第25-28页
第二章 材料的高温性能第28-42页
    2.1 概述第28页
    2.2 文中各参数含义简述第28-29页
    2.3 材料的热工性能第29-37页
        2.3.1 混凝土的热工性能第29-33页
        2.3.2 钢筋的热工性能第33-35页
        2.3.3 CFRP材料的热工性能第35-37页
    2.4 防火涂料的选用与性能参数第37-40页
        2.4.1 防火涂料的种类第37-39页
        2.4.2 防火涂料的选用第39页
        2.4.3 防火涂料的热工性能参数第39页
        2.4.4 防火涂料的施工工艺第39-40页
    2.5 有机胶粘剂高温下的物理性能第40页
    2.6 无机胶粘剂高温性能研究第40-41页
    2.7 本章小结第41-42页
第三章 混凝土结构非线性瞬态温度场分析第42-58页
    3.1 概述第42页
    3.2 热传导方式第42-43页
    3.3 基本假定第43-44页
    3.4 热传导微分方程第44-47页
    3.5 热传导微分方程定解条件第47-48页
    3.6 热传导方程求解第48-52页
        3.6.1 钢筋混凝土板数值模型网格划分第49页
        3.6.2 节点微元体热传导有元方程推导第49-52页
    3.7 标准火灾升温曲线第52-54页
    3.8 耐火等级与耐火极限第54-56页
        3.8.1 耐火等级第54页
        3.8.2 耐火极限第54-56页
    3.9 本章小结第56-58页
第四章 高温下钢筋混凝土板温度场数学模型验证与分析第58-74页
    4.1 温度场分析数学模型第58页
    4.2 试验模型及数据选取第58-61页
    4.3 钢筋混凝土板温度场数学模型验证第61-63页
    4.4 高温下未加固钢筋混凝土板的温度场研究第63-73页
        4.4.1 标准升温曲线下的温度场分析第63-65页
        4.4.2 混凝土保护层厚度对耐火极限的影响第65-68页
        4.4.3 板厚度对耐火极限的影响第68-69页
        4.4.4 不同判别条件下耐火极限的分析比较第69-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 高温下CFRP加固钢筋混凝土板的温度场研究第74-100页
    5.1 无防火保护的CFRP加固钢筋混凝土板的温度场分析第74-81页
        5.1.1 数值模型网格划分第74-75页
        5.1.2 温度场分析数学模型第75-77页
        5.1.3 材料参数选取与温度场数值模拟结果分析第77-81页
    5.2 有防火保护的CFRP加固钢筋混凝土板的温度场分析第81-90页
        5.2.1 数值模型网格划分第81-82页
        5.2.2 温度场分析数学表达式第82-84页
        5.2.3 温度场分析数学模型验证第84-90页
    5.3 防火涂层厚度对截面温度场的影响第90-98页
    5.4 本章小结第98-100页
第六章 结论与展望第100-104页
    6.1 结论第100-102页
    6.2 展望第102-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-112页
附录 (攻读硕士期间发表论文情况)第112页

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