摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·研究背景和意义 | 第9-10页 |
·钢筋混凝土柱式构件相关力学性能的研究现状 | 第10-14页 |
·高温下约束混凝土柱力学性能的研究现状 | 第10-11页 |
·高温后混凝土柱力学性能的研究现状 | 第11-13页 |
·常温下混凝土短柱力学性能的研究现状 | 第13-14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 轴向约束混凝土短柱火灾后的抗震试验研究 | 第15-60页 |
·引言 | 第15页 |
·构件设计与制作 | 第15-23页 |
·构件设计 | 第15-20页 |
·参数设计 | 第20-21页 |
·原材料的力学性能 | 第21-22页 |
·构件制作 | 第22-23页 |
·明火试验 | 第23-31页 |
·明火试验装置 | 第23-25页 |
·明火试验测点埋设 | 第25-27页 |
·明火试验过程 | 第27-28页 |
·明火试验现象 | 第28页 |
·明火试验结果 | 第28-31页 |
·火灾后抗震加载试验 | 第31-35页 |
·加载装置 | 第31-32页 |
·加载制度 | 第32-33页 |
·量测内容 | 第33-35页 |
·试验步骤 | 第35页 |
·试验结果分析 | 第35-58页 |
·试件的开裂规律及破坏形态 | 第35-45页 |
·滞回曲线 | 第45-48页 |
·骨架曲线 | 第48-50页 |
·延性分析 | 第50-52页 |
·刚度衰减 | 第52-54页 |
·滞回耗能分析 | 第54-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第3章 火灾后混凝土短柱单向推覆过程的有限元模拟 | 第60-72页 |
·引言 | 第60-61页 |
·温度场计算模型 | 第61-66页 |
·材料热工性能 | 第61-62页 |
·边界条件和界面处理 | 第62页 |
·单元选取和网格划分 | 第62-63页 |
·火灾下温度场分析 | 第63-65页 |
·Python 后处理程序 | 第65-66页 |
·火灾后单向推覆过程的数值模拟 | 第66-70页 |
·边界条件 | 第66-67页 |
·单元选取及网格划分 | 第67页 |
·材料本构模型 | 第67-68页 |
·单向推覆求解及后处理 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第4章 火灾后混凝土短柱抗剪承载力的影响因素分析和实用计算 | 第72-83页 |
·引言 | 第72页 |
·抗剪承载力的影响因素分析 | 第72-79页 |
·轴压比 | 第74-75页 |
·受火时间 | 第75-76页 |
·截面尺寸 | 第76-77页 |
·箍筋间距 | 第77-78页 |
·剪跨比 | 第78-79页 |
·三面受火后混凝土短柱抗剪承载力的实用计算 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第5章 结论与展望 | 第83-87页 |
·主要结论 | 第83-85页 |
·研究展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第95页 |