摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号对照表 | 第14-17页 |
第1章 绪论 | 第17-32页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第17-19页 |
1.2 相关课题研究现状 | 第19-30页 |
1.2.1 常温下力学性能研究现状 | 第19-26页 |
1.2.2 火灾下力学性能研究现状 | 第26-28页 |
1.2.3 火灾后力学性能研究现状 | 第28-29页 |
1.2.4 文献概述小结 | 第29-30页 |
1.3 本文的主要研究方法及内容 | 第30-32页 |
第2章 火灾下钢管约束钢筋混凝土柱足尺明火试验 | 第32-54页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 试验概况 | 第32-38页 |
2.2.1 试验方案与试件设计 | 第32-35页 |
2.2.2 钢管加工与砼浇注 | 第35-36页 |
2.2.3 常温材料力学性能 | 第36-37页 |
2.2.4 火灾下试验装置、量测内容及试验过程 | 第37-38页 |
2.3 火灾下试验结果及分析 | 第38-53页 |
2.3.1 试验现象与破坏模式 | 第38-40页 |
2.3.2 截面温度分布 | 第40-49页 |
2.3.3 轴向变形与耐火极限 | 第49-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 火灾下钢管约束钢筋混凝土柱抗火性能分析 | 第54-104页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 火灾下温度场的有限元模型 | 第54-63页 |
3.2.1 钢材和混凝土热工参数 | 第54-58页 |
3.2.2 温度场模型的建立与验证 | 第58-63页 |
3.3 耐火极限的有限元模型 | 第63-82页 |
3.3.1 钢材和混凝土的热力学性能 | 第63-69页 |
3.3.2 耐火极限模型的建立与验证 | 第69-82页 |
3.4 参数分析 | 第82-90页 |
3.4.1 温度场参数分析 | 第82-85页 |
3.4.2 耐火极限参数分析 | 第85-90页 |
3.5 耐火极限的简化计算方法 | 第90-102页 |
3.5.1 钢管、钢筋与砼实时温度 | 第90-98页 |
3.5.2 构件强度承载力与稳定承载力 | 第98-102页 |
3.6 本章小结 | 第102-104页 |
第4章 火灾后钢管约束钢筋混凝土柱剩余力学性能试验 | 第104-136页 |
4.1 引言 | 第104页 |
4.2 试验概况 | 第104-113页 |
4.2.1 加载与受火试验方案 | 第106-107页 |
4.2.2 火灾后试件设计与制作 | 第107-110页 |
4.2.3 常温与过火后材料力学性能 | 第110-112页 |
4.2.4 火灾后试验设备与试验过程 | 第112-113页 |
4.3 火灾后试验结果及分析 | 第113-134页 |
4.3.1 试验炉温与构件截面温度 | 第113-119页 |
4.3.2 偏压短柱力学性能 | 第119-124页 |
4.3.3 轴压长柱力学性能 | 第124-134页 |
4.4 本章小结 | 第134-136页 |
第5章 火灾后钢管约束钢筋混凝土柱剩余力学性能分析 | 第136-176页 |
5.1 引言 | 第136页 |
5.2 火灾后温度场有限元模型的建立与验证 | 第136-138页 |
5.3 剩余力学性能有限元分析模型 | 第138-155页 |
5.3.1 材料本构关系模型 | 第138-141页 |
5.3.2 钢与混凝土界面模型 | 第141-142页 |
5.3.3 火灾后有限元模型的建立与验证 | 第142-155页 |
5.4 参数分析与简化计算方法 | 第155-174页 |
5.4.1 强度承载力 | 第155-159页 |
5.4.2 稳定承载力 | 第159-164页 |
5.4.3 压弯承载力 | 第164-172页 |
5.4.4 轴压刚度 | 第172-174页 |
5.5 本章小结 | 第174-176页 |
结论 | 第176-179页 |
参考文献 | 第179-196页 |
附录1 火灾作用下圆钢管约束钢筋混凝土柱耐火极限计算公式汇总 | 第196-199页 |
附录2 火灾作用后圆钢管约束钢筋混凝土柱承载力计算公式汇总 | 第199-202页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第202-206页 |
致谢 | 第206-208页 |
个人简历 | 第208页 |