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火灾下钢筋混凝土结构非线性元胞自动机—有限元模型研究

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

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