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薄壁型钢—混凝土组合梁抗火性能试验研究

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第一章 绪论第13-35页
   ·课题背景第13页
   ·薄壁型钢-混凝土组合梁的特点及应用第13-16页
   ·国内外建筑结构抗火研究现状第16-30页
     ·国内外钢筋混凝土结构抗火研究现状第16-21页
       ·构件截面的温度场第17-18页
       ·构件和结构的高温性能及极限承载力的算法第18-21页
     ·国内外钢结构抗火研究现状第21-24页
       ·高温下结构钢的材料特性第21-23页
       ·钢构件的抗火性能试验与理论研究第23-24页
       ·钢结构整体抗火性能研究第24页
     ·钢—混凝土组合结构抗火研究第24-26页
       ·钢—混凝土组合柱抗火性能与研究第24-25页
       ·钢—混凝土组合梁抗火研究第25-26页
     ·薄壁型钢-混凝土组合梁研究现状第26-28页
       ·常温下的研究现状第26-28页
       ·高温下的研究现状第28页
     ·结构抗火设计的方法第28-30页
       ·结构抗火设计方法的发展第28-30页
       ·国外组合结构抗火设计的新方法第30页
   ·组合梁计算理论的研究第30-31页
   ·国内外规范的考虑第31-33页
   ·本文主要研究内容和研究方法第33-35页
       ·粘结滑移因素的取舍第34页
       ·网格划分的精度第34-35页
第二章 结构材料特性第35-44页
   ·概述第35页
   ·材料的热工性能第35-38页
     ·混凝土的热工性能第35-37页
       ·热膨胀系数第35-36页
       ·热容第36页
       ·导热系数第36页
       ·密度第36-37页
     ·钢材的热工性能第37-38页
       ·热膨胀系数第37页
       ·热容第37页
       ·导热系数第37-38页
       ·密度第38页
     ·防火涂料的热工性能第38页
   ·材料的力学性能第38-44页
     ·混凝土的力学性能第38-41页
       ·抗压强度第38-39页
       ·抗拉强度第39页
       ·受压峰值应变第39页
       ·初始弹性模量第39-40页
       ·泊松比第40页
       ·应力-应变关系第40-41页
     ·钢材的力学性能第41-44页
       ·泊松比第41-42页
       ·强度第42页
       ·初始弹性模量第42-43页
       ·结构钢的应力-应变关系第43-44页
第三章 薄壁型钢-混凝土组合梁温度场分析第44-68页
   ·引言第44-45页
   ·耦合场分析的基本概念第45-46页
     ·耦合场分析的定义及方法第45页
     ·耦合场分析方法的应用场合第45-46页
   ·算例第46-49页
     ·问题描述第46-47页
     ·模型几何第47-48页
     ·跨中位移-时间曲线及耐火极限第48-49页
   ·传热模型第49-58页
     ·室内火灾与标准火灾温度-时间曲线第49-52页
       ·室内火灾第49-50页
       ·标准火灾温度-时间曲线第50-52页
     ·热分析类型及传热方式第52-54页
       ·热分析类型第52页
       ·传热方式第52-54页
     ·热传导方程的定解条件及求解方法第54-58页
       ·热传导方程的定解条件第54-56页
       ·温度场的求解方法第56-58页
   ·模型建立及算例第58-65页
     ·基本假定第58页
     ·单元及热边界条件第58-61页
       ·单元选取第58页
       ·单元划分及热边界条件第58-59页
       ·边界条件具体参数取值第59-61页
     ·程序验证第61-63页
     ·温度场算例第63-65页
       ·无防火保护构件温度场第63-64页
       ·有防火保护构件第64-65页
       ·温度场精度分析第65页
   ·填充混凝土对薄壁钢板升温的影响第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第四章 常温下组合梁抗弯承载力的分析第68-79页
   ·概述第68页
   ·文献相关试验简介第68-69页
   ·非线性有限元模型的建立第69-78页
     ·基本假定第69-70页
     ·单元类型的选择及本构模型第70-75页
       ·填充素混凝土单元第70-72页
       ·翼缘板钢筋混凝土单元第72-74页
       ·薄壁钢板单元第74页
       ·垫板单元第74-75页
     ·单元划分、约束、加载方式及求解方法第75-77页
       ·单元划分第75页
       ·模型约束条件第75-76页
       ·加载方式第76页
       ·求解方法第76-77页
     ·模型验证第77-78页
   ·静力荷载水平第78页
   ·本章小结第78-79页
第五章 薄壁型钢-混凝土组合梁的耐火性能第79-94页
   ·引言第79页
   ·耐火极限的计算方法第79-82页
     ·基本假定第79页
     ·理论基础第79-80页
     ·计算过程第80-81页
     ·火灾下结构构件承载力极限状态的判别标准第81-82页
   ·耐火极限影响因素分析第82-88页
     ·荷载水平的影响第82-83页
     ·混凝土立方体抗压强度的影响第83页
     ·型钢腹板高度的影响第83-84页
     ·型钢下翼缘厚度的影响第84-85页
     ·型钢厚度的影响第85页
     ·防火涂料相关参数的影响第85-87页
     ·加载位置的影响第87页
     ·加载方式的影响第87-88页
   ·型钢角点温度与影响因素的关系第88-93页
     ·型钢角点温度与荷载比的关系第88-89页
     ·型钢角点温度与组合梁跨度的关系第89-90页
     ·型钢角点温度与型钢高度的关系第90页
     ·型钢角点温度与型钢下翼缘宽度的关系第90-91页
     ·型钢角点温度与型钢厚度的关系第91页
     ·型钢角点温度与导热系数λi/di 的关系第91-93页
   ·本章小结第93-94页
第六章 薄壁型钢-混凝土组合梁耐火试验第94-123页
   ·概述第94页
   ·试验概况第94-99页
     ·试验目的第94页
     ·试件制作第94-96页
     ·试验内容第96页
       ·材性强度测定第96页
       ·组合梁耐火试验第96页
     ·试验加载方式第96-97页
     ·火灾试验升温控制第97-98页
     ·试验测量方案第98-99页
   ·材性试验第99-101页
     ·钢材材性试验第99-100页
     ·混凝土试块材性试验第100-101页
   ·耐火试验第101-122页
     ·试验集中荷载的确定第101-102页
     ·耐火试验现象第102-107页
     ·耐火试验数据分析第107-120页
       ·UL1 试验数据分析第107-109页
       ·UL2 试验数据分析第109-112页
       ·UL3 试验数据分析第112-114页
       ·UL4 试验数据分析第114-117页
       ·UL5 试验数据分析第117-120页
     ·相关因素对组合梁耐火性能的影响第120-122页
   ·本章小结第122-123页
第七章 结论及展望第123-126页
   ·结论第123-124页
   ·展望第124-126页
参考文献第126-133页
致谢第133页

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