预应力钢柱在高温(火灾)环境下的力学特性分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
·课题研究的背景 | 第16-17页 |
·预应力钢结构抗火研究的背景 | 第16-17页 |
·本课题提出的背景 | 第17页 |
·课题研究的目的及意义 | 第17-18页 |
·预应力钢结构抗火研究的国内外发展概况 | 第18-21页 |
·钢结构抗火研究 | 第18-19页 |
·预应力钢丝、钢绞线的高温性能研究 | 第19-21页 |
·本文研究的主要内容 | 第21-22页 |
第二章 火灾与预应力钢结构的基本理论 | 第22-32页 |
·火灾与传热学的基本原理 | 第22-27页 |
·可燃物的分类 | 第22页 |
·火灾燃烧模型 | 第22-23页 |
·火灾升温曲线 | 第23-24页 |
·传热学基本原理 | 第24-27页 |
·高温(火灾)环境下钢材的特性 | 第27-30页 |
·钢材的物理特性 | 第27-28页 |
·钢材的力学特性 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 预应力钢结构抗火设计方法 | 第32-38页 |
·预应力钢构件的形式与抗火设计方法 | 第32-33页 |
·预应力受压杆件的形式 | 第32-33页 |
·预应力钢构件抗火设计方法 | 第33页 |
·预应力的加载与施加方法 | 第33-36页 |
·预应力的加载方法 | 第33-35页 |
·预应力的施加方法 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第四章 不同高温参数对预应力钢柱承载力的影响 | 第38-54页 |
·温度对预应力钢柱承载力的影响 | 第38-43页 |
·受压杆件形式 | 第38-39页 |
·计算方法 | 第39-40页 |
·分析工况 | 第40页 |
·计算结果与分析 | 第40-43页 |
·不同柱长预应力钢柱的力学性能分析 | 第43-44页 |
·分析工况 | 第43页 |
·计算结果与分析 | 第43-44页 |
·不同节间数钢柱的力学性能分析 | 第44-46页 |
·分析工况 | 第44页 |
·计算结果与分析 | 第44-46页 |
·不同截面形式预应力钢柱的力学性能分析 | 第46-48页 |
·分析工况 | 第46页 |
·计算结果与分析 | 第46-48页 |
·不同边界条件预应力钢柱的力学性能分析 | 第48-51页 |
·计算方法 | 第48页 |
·分析工况 | 第48-49页 |
·计算结果与分析 | 第49-51页 |
·预应力损失对钢柱承载力的影响 | 第51-53页 |
·计算方法 | 第51-52页 |
·分析工况 | 第52页 |
·计算结果与分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 不同高温参数对预应力钢柱变形的影响 | 第54-62页 |
·温度对预应力钢柱变形的影响 | 第54-56页 |
·计算方法 | 第54-55页 |
·分析工况 | 第55-56页 |
·计算结果与分析 | 第56页 |
·不同面积预应力钢柱的力学性能分析 | 第56-58页 |
·分析工况 | 第56页 |
·计算结果与分析 | 第56-58页 |
·不同拉索实际控制张力下预应力钢柱的力学性能分析 | 第58-59页 |
·分析工况 | 第58页 |
·计算结果与分析 | 第58-59页 |
·不同轴向荷载下预应力钢柱的力学性能分析 | 第59-60页 |
·分析工况 | 第59页 |
·计算结果与分析 | 第59-60页 |
·预应力损失对钢柱变形的影响 | 第60-61页 |
·分析工况 | 第60页 |
·计算结果与分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 预应力钢柱在高温环境下的有限元分析方法 | 第62-86页 |
·ANSYS 有限元方法概述 | 第62-65页 |
·稳态热传导的有限单元法 | 第62-64页 |
·瞬态热传导的有限单元法 | 第64-65页 |
·预应力钢柱温度场及热效应分析 | 第65-79页 |
·模型一 | 第65-72页 |
·模型二 | 第72-79页 |
·预应力钢柱高温下受力性能分析及对比 | 第79-84页 |
·模型一的受力性能分析及对比 | 第79-82页 |
·模型二的受力性能分析及对比 | 第82-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第七章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第92页 |