中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-13页 |
1. 1 火灾的危害 | 第6页 |
1. 2 结构的抗火设计 | 第6-8页 |
1. 3 火灾后混凝土结构的评估与维修准则 | 第8-10页 |
1. 4 本文的研究内容 | 第10-13页 |
第二章 火灾高温作用下钢筋混凝土材料性能 | 第13-25页 |
2. 1 火灾高温作用下混凝土物理力学性能 | 第13-17页 |
2. 2 火灾高温作用下钢筋物理力学性能 | 第17-23页 |
2. 3 火灾高温作用下钢筋与混凝土之间的粘结性能 | 第23-25页 |
第三章 钢筋混凝土结构火灾后的检测方法 | 第25-36页 |
3. 1 火灾后混凝土构件的受火温度检测 | 第25-29页 |
3. 2 火灾后混凝土构件的强度检测 | 第29-34页 |
3. 3 混凝土构件变形测量和整体结构试验 | 第34-36页 |
第四章 温度场的确定 | 第36-49页 |
4. 1 火灾升温时间的确定和模拟 | 第36-38页 |
4. 2 当量升温时间的推定 | 第38-39页 |
4. 3 钢筋混凝土结构火灾温度场确定 | 第39-43页 |
4. 4 二维热传导问题的数值解法 | 第43-49页 |
第五章 混凝土构件的剩余承载力计算 | 第49-63页 |
5. 1 混凝土结构的火灾反应 | 第49-51页 |
5. 2 火灾后钢筋混凝土受弯构件的剩余承载力计算 | 第51-59页 |
5. 3 火灾后钢筋混凝土柱剩余承载力计算 | 第59-63页 |
第六章 工程实例 | 第63-86页 |
6. 1 工程概要 | 第63页 |
6. 2 火灾现场调查 | 第63-80页 |
6. 3 加固修复方案的确定 | 第80-83页 |
6. 4 构件加固计算 | 第83-86页 |
第七章 结论 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |