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高温下钢筋混凝土柱温度场模拟及力学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 建筑火灾防治与建筑结构抗火第11-12页
        1.2.1 建筑火灾的原因与防治第11页
        1.2.2 本课题在建筑结构抗火性能研究的地位及其作用第11-12页
    1.3 国内外关于钢筋混凝土抗火性能的研究概况第12-14页
        1.3.1 国内研究现状第12页
        1.3.2 国外研究现状第12-14页
        1.3.3 建筑防火性能化设计方法研究第14页
    1.4 受火钢筋混凝土柱的分类和受力特性第14-16页
        1.4.1 受火钢筋混凝土柱的分类第14-16页
        1.4.2 高温时钢筋混凝土柱的受力特性第16页
    1.5 建筑结构抗震理论发展及火灾后抗震性能研究第16-18页
        1.5.1 建筑抗震设计理论发展历程第16-17页
        1.5.2 建筑结构火灾后抗震性能研究进展第17-18页
    1.6 本文研究的目的、方法和内容第18-19页
        1.6.1 研究目的第18页
        1.6.2 研究方法第18页
        1.6.3 研究内容第18-19页
第二章 钢筋和混凝土的高温力学特性第19-28页
    2.1 引言第19页
    2.2 钢筋的高温力学性能第19-22页
        2.2.1 钢筋的高温强度第19-20页
        2.2.2 钢筋的高温弹性模量第20-21页
        2.2.3 钢筋的高温应力-应变关系第21-22页
    2.3 混凝土的高温力学性能第22-27页
        2.3.1 混凝土的高温抗压强度第22-23页
        2.3.2 混凝土的高温抗拉强度第23-24页
        2.3.3 混凝土的高温应力-应变关系第24-26页
        2.3.4 混凝土的高温弹性模量第26-27页
        2.3.5 混凝土短期高温徐变第27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 钢筋混凝土柱温度场模拟第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 钢筋混凝土温度场模拟理论基础第28-32页
        3.2.1 火灾标准温度-时间曲线第28-29页
        3.2.2 材料的热工性能第29-31页
        3.2.3 热传导方程和温度场的确定第31-32页
    3.3 ABAQUS 对柱截面温度场模拟第32-37页
        3.3.1 ABAQUS 简介第32-33页
        3.3.2 ABAQUS 温度场模拟实例第33-35页
        3.3.3 ABAQUS 温度场结果分析第35-37页
    3.4 柱截面温度场影响因素分析第37-41页
        3.4.1 升温曲线对温度场的影响第37-38页
        3.4.2 受火面对温度场的影响第38-39页
        3.4.3 受火时间对温度场的影响第39-40页
        3.4.4 截面尺寸对温度场的影响第40页
        3.4.5 保护层厚度对温度场的影响第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 热力耦合分析第42-60页
    4.1 引言第42页
    4.2 钢筋混凝土柱单调加载力学性能分析第42-50页
        4.2.1 概述第42页
        4.2.2 钢筋混凝土柱加载机制第42-43页
        4.2.3 温度场分析第43-45页
        4.2.4 高温时钢筋混凝土柱力学性能分析第45-50页
    4.3 高温时钢筋混凝土柱力学性能影响因素分析第50-57页
        4.3.1 温度对极限荷载的影响第50-51页
        4.3.2 配箍率对极限荷载的影响第51-53页
        4.3.3 轴压比对极限荷载的影响第53-54页
        4.3.4 截面尺寸对极限荷载的影响第54页
        4.3.5 荷载偏心率对极限荷载的影响第54-55页
        4.3.6 长细比对极限荷载的影响第55-56页
        4.3.7 不同荷载角对极限荷载的影响第56-57页
    4.4 钢筋混凝土柱往复加载力学性能分析第57-58页
        4.4.1 钢筋混凝土柱加载机制第57页
        4.4.2 高温时钢筋混凝土力学性能分析第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 建筑物火灾后检测鉴定与加固第60-67页
    5.1 引言第60页
    5.2 引起火灾的原因第60-61页
    5.3 火灾后钢筋混凝土检测鉴定与加固第61-66页
        5.3.1 火灾损伤检测鉴定第61-62页
        5.3.2 火灾损伤程度分类第62-64页
        5.3.3 火灾后钢筋混凝土加固设计原则第64页
        5.3.4 火灾后钢筋混凝土加固措施第64-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 结论和展望第67-69页
    6.1 主要工作与结论第67-68页
    6.2 有待进一步研究的问题第68-69页
参考文献第69-72页
攻读学位期间取得的研究成果第72-73页
致谢第73页

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