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考虑蠕变影响的钢柱抗火性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
主要符号第12-14页
1 绪论第14-22页
    1.1 课题背景和意义第14-15页
    1.2 钢材高温材料性能研究现状第15-18页
        1.2.1 普通钢材高温力学性能研究现状第15-16页
        1.2.2 高强钢材高温力学性能研究现状第16页
        1.2.3 高温蠕变研究现状第16-18页
    1.3 钢柱抗火性能研究现状第18-20页
        1.3.1 普通钢柱抗火性能研究现状第18-19页
        1.3.2 高强钢柱抗火性能研究现状第19-20页
    1.4 本文研究目标和内容第20-22页
        1.4.1 研究目标第20页
        1.4.2 研究内容第20-22页
2 高温下钢材的材料性能第22-28页
    2.1 高温下钢材的物理性能第22-23页
        2.1.1 热膨胀系数第22页
        2.1.2 比热容第22页
        2.1.3 密度第22-23页
    2.2 高温下钢材的力学特性第23-28页
        2.2.1 强度第23-24页
        2.2.2 弹性模量第24-26页
        2.2.3 应力-应变关系第26页
        2.2.4 泊松比第26页
        2.2.5 高温蠕变第26-28页
3 考虑蠕变影响钢柱的有限元模型和试验验证第28-36页
    3.1 有限元模型建立第28-31页
        3.1.1 试验概况第28页
        3.1.2 单元类型第28页
        3.1.3 材料属性第28-29页
        3.1.4 划分单元第29-31页
        3.1.5 边界约束第31页
        3.1.6 初始缺陷第31页
    3.2 试验验证第31-36页
        3.2.1 常温试件第31-32页
        3.2.2 高温试件第32-36页
4 考虑蠕变影响普通钢柱的参数分析和设计方法第36-54页
    4.1 规范计算方法第36-37页
        4.1.1 欧洲规范第36页
        4.1.2 中国规范第36-37页
    4.2 普通钢柱的参数分析第37-47页
        4.2.1 长细比第37-38页
        4.2.2 荷载比第38-39页
        4.2.3 升温速率第39-41页
        4.2.4 屈服强度第41-42页
        4.2.5 截面形式第42-43页
        4.2.6 弯曲方向第43-44页
        4.2.7 初始缺陷第44-47页
    4.3 设计方法第47-54页
        4.3.1 不考虑初始缺陷第47-48页
        4.3.2 考虑初始缺陷第48-49页
        4.3.3 公式推导第49-52页
        4.3.4 算例验证第52-54页
5 考虑蠕变影响高强度Q460钢柱的参数分析和设计方法第54-80页
    5.1 前言第54页
    5.2 参数分析第54-70页
        5.2.1 长细比第54-61页
        5.2.2 荷载比第61-66页
        5.2.3 升温速率第66-70页
    5.3 高强钢柱与普通钢柱和规范结果对比第70-75页
        5.3.1 临界温度第71-74页
        5.3.2 高温稳定性系数第74-75页
    5.4 设计方法第75-80页
        5.4.1 公式推导第75-78页
        5.4.2 算例验证第78-80页
6 结论与展望第80-82页
    6.1 结论第80页
    6.2 创新点第80-81页
    6.3 展望第81-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-88页
附录第88页
    A 作者简介第88页
    B 作者在攻读硕士学位期间书写的论文目录第88页
    C 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第88页
    D 作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议第88页

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