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薄壁U型钢加固受火后钢筋混凝土梁的力学性能

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 高温下钢筋混凝土梁的力学性能的研究现状第10-11页
        1.2.2 高温后钢筋混凝土梁力学性能及其加固的研究现状第11-13页
        1.2.3 常温下薄壁U型钢混凝土组合梁的力学性能的研究现状第13-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
第二章 薄壁 U 型钢加固受火后混凝土梁承载性能的试验研究第17-47页
    2.1 引言第17页
    2.2 试件的设计与制作第17-25页
        2.2.1 试件的设计第17-19页
        2.2.2 加固方案第19-21页
        2.2.3 材料力学性能第21-25页
    2.3 明火加热试验第25-28页
        2.3.1 明火试验装置第25页
        2.3.2 温度测点布置第25-26页
        2.3.3 明火加热试验过程第26页
        2.3.4 明火试验现象第26-27页
        2.3.5 高温试验结果分析第27-28页
    2.4 静载试验第28-34页
        2.4.1 加载装置第28-29页
        2.4.2 加载制度第29-30页
        2.4.3 量测内容第30-34页
        2.4.4 试验步骤第34页
    2.5 静载试验结果与分析第34-45页
        2.5.1 试件的破坏过程和形态第34-38页
        2.5.2 试件荷载-跨中挠度曲线第38-39页
        2.5.3 试件极限承载力第39-40页
        2.5.4 试件的应变发展情况第40-42页
        2.5.5 内隔环纵向剪力第42-44页
        2.5.6 试件纵向水平滑移第44-45页
    2.6 本章小结第45-47页
第三章 薄壁U型钢加固受火后混凝土梁的有限元模拟第47-63页
    3.1 引言第47页
    3.2 温度场的模拟计算第47-51页
        3.2.1 材料热工性能第47-48页
        3.2.2 单元类型及网格划分第48-49页
        3.2.3 边界条件第49页
        3.2.4 高温下温度场分析模型验证第49-51页
    3.3 静力加载的模拟计算第51-57页
        3.3.1 材料的力学性能第51-53页
        3.3.2 边界条件及Python后处理第53-56页
        3.3.3 单元选取、网格划分及界面相互作用第56-57页
    3.4 受弯承载性能的有限元模拟结果第57-59页
        3.4.1 破坏形态和应力分布规律第57页
        3.4.2 荷载-挠度曲线第57-58页
        3.4.3 受弯承载力对比第58-59页
    3.5 受剪承载性能的模拟结果第59-61页
        3.5.1 破坏形态和应力分布规律第59-60页
        3.5.2 荷载-挠度曲线第60-61页
        3.5.3 受剪承载力对比第61页
    3.6 本章小结第61-63页
第四章 加固后混凝土梁受弯承载力的影响因素分析和承载力实用计算第63-73页
    4.1 引言第63页
    4.2 模型梁参数第63页
    4.3 加固厚度和受火时间的影响分析第63-64页
    4.4 内隔环数量的影响分析第64-67页
    4.5 加固后受弯承载力的实用计算第67-68页
    4.6 加固后受弯承载力实用计算方法的有限元模拟验证第68-69页
    4.7 加固后受剪承载力的实用计算第69-71页
    4.8 本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-75页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80页

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