摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
主要符号说明 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2 材料高温性能研究 | 第19-20页 |
1.3 元胞自动机研究 | 第20-21页 |
1.3.1 元胞自动机应用领域 | 第20页 |
1.3.2 元胞自动机工程应用 | 第20-21页 |
1.4 纤维梁柱单元非线性研究 | 第21-22页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 火灾下材料的热工性能与热力学性能 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 混凝土的热工性能 | 第24-26页 |
2.2.1 热传导系数 | 第24-25页 |
2.2.2 质量热容与质量密度 | 第25-26页 |
2.2.3 热膨胀系数 | 第26页 |
2.3 钢筋的热工性能 | 第26-28页 |
2.3.1 热传导系数 | 第26-27页 |
2.3.2 质量热容与质量密度 | 第27页 |
2.3.3 热膨胀系数 | 第27-28页 |
2.4 混凝土的高温力学性能 | 第28-31页 |
2.4.1 高温下混凝土的强度 | 第28-29页 |
2.4.2 高温下混凝土的应力应变关系 | 第29页 |
2.4.3 高温下混凝土的弹性模量 | 第29-30页 |
2.4.4 高温下混凝土的温度应变 | 第30-31页 |
2.5 钢筋的高温力学性能 | 第31-35页 |
2.5.1 高温下钢筋的屈服强度 | 第31-32页 |
2.5.2 高温下钢筋的应力-应变关系 | 第32-33页 |
2.5.3 高温下钢筋的弹性模量 | 第33-34页 |
2.5.4 高温下钢筋的温度应变 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 元胞自动机的温度扩散模型 | 第36-44页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 元胞自动机数值模拟温度扩散 | 第36-41页 |
3.2.1 升温曲线 | 第36页 |
3.2.2 温度扩散方程 | 第36-37页 |
3.2.3 元胞自动机温度扩散理论 | 第37-40页 |
3.2.4 元胞自动机模型重现Fick第二扩散定律 | 第40-41页 |
3.3 数值算例分析 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于纤维模型的钢筋混凝土空间梁柱单元 | 第44-62页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 纤维模型 | 第44-46页 |
4.2.1 基本假定 | 第44页 |
4.2.2 位移模型 | 第44-45页 |
4.2.3 截面分析模型 | 第45-46页 |
4.3 几何非线性分析 | 第46-52页 |
4.3.1 单元刚度 | 第47-48页 |
4.3.2 坐标转换矩阵 | 第48-50页 |
4.3.3 非线性方程组求解 | 第50-52页 |
4.4 材料非线性分析 | 第52-55页 |
4.5 几何与材料非线性分析 | 第55-56页 |
4.6 数值分析算例 | 第56-61页 |
4.6.1 几何非线性分析算例 | 第56-57页 |
4.6.2 材料非线性分析算例 | 第57-60页 |
4.6.3 几何与材料非线性分析算例 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 火灾损伤后钢筋混凝土结构性能研究 | 第62-82页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 截面承载力分析 | 第62-67页 |
5.2.1 截面等效模型 | 第62-65页 |
5.2.2 正截面承载力计算 | 第65-66页 |
5.2.3 材料损伤模型 | 第66-67页 |
5.3 非线性数值求解 | 第67-69页 |
5.4 截面分析算例 | 第69-74页 |
5.4.1 纯弯梁截面 | 第69-72页 |
5.4.2 压弯柱截面 | 第72-74页 |
5.5 构件承载力分析算例 | 第74-81页 |
5.5.1 简支梁 | 第74-77页 |
5.5.2 连续梁 | 第77-81页 |
5.6 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |