摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第12-13页 |
1.1.1 问题的提出 | 第12-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 混凝土叠合结构简介 | 第13-14页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3 本文研究的目的和研究内容 | 第17-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-20页 |
第二章 高温下混凝土和结构钢的材料特性 | 第20-34页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 高温下混凝土的热物理特性 | 第20-23页 |
2.2.1 热传导系数 | 第20-21页 |
2.2.2 比热容 | 第21-22页 |
2.2.3 密度 | 第22-23页 |
2.2.4 热膨胀系数 | 第23页 |
2.3 高温下混凝土的力学性能 | 第23-27页 |
2.3.1 抗压强度 | 第23-25页 |
2.3.2 抗拉强度 | 第25页 |
2.3.3 弹性模量 | 第25-26页 |
2.3.4 应力一应变关系 | 第26-27页 |
2.4 高温下常用结构钢的物理特性 | 第27-29页 |
2.4.1 热膨胀系数 | 第27-28页 |
2.4.2 热传导系数 | 第28页 |
2.4.3 比热容 | 第28-29页 |
2.4.4 密度 | 第29页 |
2.5 高温下常用结构钢的力学性能 | 第29-33页 |
2.5.1 屈服强度 | 第29-30页 |
2.5.2 弹性模量 | 第30-31页 |
2.5.3 应力一应变关系 | 第31-32页 |
2.5.4 泊松比 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 火灾下叠合梁有限元模型及验证 | 第34-56页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 一般室内火灾经验模型 | 第34-37页 |
3.3 温度场计算原理 | 第37-38页 |
3.3.1 热对流 | 第37页 |
3.3.2 热辐射 | 第37页 |
3.3.3 热传导 | 第37-38页 |
3.4 温度场有限元模型建立与验证 | 第38-48页 |
3.4.1 基本假定 | 第38页 |
3.4.2 温度场模型验证 | 第38-40页 |
3.4.3 预制装配式叠合梁温度场有限元模型建立 | 第40-44页 |
3.4.4 钢筋混凝土现浇梁温度场有限元模型建立 | 第44-47页 |
3.4.5 叠合梁与现浇梁温度场对比 | 第47-48页 |
3.5 常温下叠合梁模型验证 | 第48-50页 |
3.6 高温下叠合梁模型验证 | 第50-52页 |
3.7 叠合梁热-力耦合有限元模型建立 | 第52-54页 |
3.7.1 模型概述 | 第52-53页 |
3.7.2 试件设计 | 第53-54页 |
3.8 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 预制装配式叠合梁抗火性能分析 | 第56-65页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 高温下叠合面摩擦系数 | 第56-57页 |
4.3 高温下叠合面滑移 | 第57-59页 |
4.4 高温下叠合梁受压区混凝土、纵筋应力分析 | 第59-61页 |
4.5 高温下现浇梁受压区混凝土、纵筋应力分析 | 第61-62页 |
4.6 高温下叠合梁与现浇梁受压区混凝土、纵筋应力对比分析 | 第62-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 叠合梁耐火极限及影响因素分析 | 第65-74页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 叠合梁耐火极限判定条件 | 第65页 |
5.3 叠合梁耐火极限参数分析 | 第65-72页 |
5.3.1 荷载比的影响 | 第65-67页 |
5.3.2 混凝土强度的影响 | 第67-68页 |
5.3.3 箍筋配筋率的影响 | 第68-69页 |
5.3.4 叠合参数Kh的影响 | 第69-70页 |
5.3.5 剪跨比的影响 | 第70-71页 |
5.3.6 受火面的影响 | 第71-72页 |
5.4 叠合梁与现浇梁耐火极限对比 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 建议 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者简历 | 第81页 |