以烧失量鉴定混凝土受火温度的分析研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-13页 |
1 绪论 | 第13-17页 |
·混凝土结构火灾的严重性 | 第13-14页 |
·混凝土结构受火温度分析研究现状 | 第14-15页 |
·问题的提出及研究意义 | 第15-17页 |
·问题的提出 | 第15页 |
·研究的意义 | 第15-16页 |
·本文拟解决的关键问题 | 第16页 |
·本文采取的研究方法 | 第16-17页 |
2 混凝土的组成及高温性能 | 第17-21页 |
·混凝土的组成 | 第17-18页 |
·高温下混凝土的物理化学变化 | 第18页 |
·高温后混凝土的力学性能 | 第18-21页 |
·高温后混凝土的强度 | 第19-20页 |
·高温后混凝土的弹性模量 | 第20-21页 |
3 火灾的温度发展及其影响因素 | 第21-27页 |
·火灾的基本过程 | 第21-22页 |
·初期增长阶段 | 第21页 |
·充分发展阶段 | 第21页 |
·减弱阶段 | 第21-22页 |
·火灾的温度发展过程 | 第22-23页 |
·火灾温度的影响因素 | 第23-25页 |
·火灾温度的理论分析 | 第25-27页 |
·火灾温度-时间曲线 | 第25页 |
·室内气相温度计算 | 第25-27页 |
4 混凝土构件温度场 | 第27-30页 |
·引言 | 第27页 |
·数值计算 | 第27-29页 |
·混凝土的热工性能 | 第27-28页 |
·热传导微分方程 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
5 混凝土受火温度的实际判定 | 第30-42页 |
·引言 | 第30页 |
·根据现场残留物判定 | 第30-32页 |
·混凝土受火温度的判定 | 第32-41页 |
·根据外观变化判定 | 第32-34页 |
·根据中性化深度判定 | 第34-35页 |
·根据炭化层中游离氧化钙(f-CaO)含量判定 | 第35页 |
·根据表面强度变化判定 | 第35-36页 |
·根据构件烧损层厚度判定 | 第36-37页 |
·超声法判定 | 第37-38页 |
·热重和差热分析法 | 第38-40页 |
·红外热像分析法 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
6 烧失量试验鉴定混凝土受火温度 | 第42-49页 |
·引言 | 第42页 |
·试验原理 | 第42-43页 |
·试验方法步骤 | 第43-46页 |
·试验设计 | 第43-44页 |
·仪器准备 | 第44页 |
·样品准备 | 第44页 |
·烧失量测定 | 第44-45页 |
·回归分析 | 第45页 |
·计算受火温度 | 第45-46页 |
·实例 | 第46-47页 |
·推荐方法 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
7 以烧失量鉴定混凝土受火温度的可靠性 | 第49-55页 |
·混凝土受火温度判定方法的局限性 | 第49-50页 |
·烧失量试验方法的验证 | 第50-51页 |
·计算结果与实际受火温度的比对 | 第50页 |
·试验验证 | 第50-51页 |
·推荐方法的验证试验 | 第51-52页 |
·试验一 | 第51-52页 |
·试验二 | 第52页 |
·烧失量的影响因素 | 第52-53页 |
·混凝土的类型和标号 | 第52页 |
·骨料种类 | 第52-53页 |
·水灰比或含水量 | 第53页 |
·灼烧温度和时间 | 第53页 |
·混凝土的粒度 | 第53页 |
·取样部位 | 第53页 |
·烧失量试验注意事项及控制措施 | 第53-54页 |
·烧失量分析混凝土受火温度的不足 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
8 混凝土烧失量试验的应用 | 第55-64页 |
·估算构件受火温度及温度场 | 第55-63页 |
·试验推算 | 第55页 |
·利用计算图表估算 | 第55-63页 |
·估算火灾时间 | 第63页 |
·估算火灾温度 | 第63-64页 |
9 结论与建议 | 第64-66页 |
·结论 | 第64页 |
·建议及后续研究工作 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
附录 | 第69-70页 |
独创性声明 | 第70页 |
学位论文版权使用授权书 | 第70页 |