钢筋混凝土简支梁抗火性能有限元分析比较
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第7-16页 |
·引言 | 第7-8页 |
·国内外钢筋混凝土结构抗火研究的发展及研究现状 | 第8-12页 |
·国外抗火研究的发展及研究现状 | 第8-10页 |
·国内抗火研究的发展及研究现状 | 第10-12页 |
·钢筋混凝土简支梁抗火性能影响因素 | 第12页 |
·结构抗火分析的研究方法 | 第12-13页 |
·研究内容及目的 | 第13-16页 |
第2章 钢筋和混凝土的热工性能和热力学性能 | 第16-30页 |
·引言 | 第16页 |
·材料的热工性能 | 第16-21页 |
·钢筋的热工性能 | 第16-18页 |
·混凝土的热工性能 | 第18-21页 |
·高温下材料的热力学性能 | 第21-28页 |
·钢筋的热力学性能 | 第21-25页 |
·混凝土的热力学性能 | 第25-28页 |
·高温下钢筋和混凝土的粘结性能 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 构件高温下温度场的计算 | 第30-45页 |
·引言 | 第30页 |
·温度场 | 第30-31页 |
·传热学的基本原理 | 第31-32页 |
·热传递过程 | 第31页 |
·热传导基本方程 | 第31-32页 |
·热传递的基本方式 | 第32-33页 |
·热传导 | 第32页 |
·热对流 | 第32-33页 |
·热辐射 | 第33页 |
·边界条件和初始条件 | 第33-35页 |
·边界条件 | 第33-35页 |
·初始条件 | 第35页 |
·钢筋混凝土简支梁温度场对比分析 | 第35-44页 |
·钢筋混凝土简支梁截面尺寸 | 第35-36页 |
·混凝土热工参数的取值 | 第36-38页 |
·边界条件的确定 | 第38-39页 |
·网格划分及单元类型 | 第39页 |
·温度场分布云图 | 第39-41页 |
·温度场模拟结果对比 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 钢筋混凝土简支梁耐火性能有限元分析 | 第45-63页 |
·引言 | 第45页 |
·耐火极限的判定标准 | 第45-46页 |
·热-应力耦合分析原理 | 第46-47页 |
·直接耦合法 | 第46页 |
·间接耦合法 | 第46-47页 |
·钢筋混凝土结构有限元模型的选取 | 第47页 |
·分离式模型 | 第47页 |
·整体式模型 | 第47页 |
·组合式模型 | 第47页 |
·钢筋混凝土简支梁热-应力耦合分析模型 | 第47-53页 |
·钢筋混凝土简支梁类型 | 第47-48页 |
·材料高温性能参数的选取 | 第48-50页 |
·热应力分析步及相互作用 | 第50-51页 |
·加载方式及荷载大小 | 第51-52页 |
·网格划分及单元类型 | 第52-53页 |
·模拟结果及对比分析 | 第53-61页 |
·温度场分布云图 | 第53-55页 |
·钢筋混凝土简支梁的挠度对比分析 | 第55-58页 |
·钢筋混凝土简支梁耐火极限 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
结论 | 第63-64页 |
不足 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
学术研究成果 | 第70页 |