火灾后钢筋混凝土框架节点的抗震与加固有限元分析
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 节点加固方法 | 第10-12页 |
1.2.1 增大截面加固法 | 第11页 |
1.2.2 外包钢加固法 | 第11页 |
1.2.3 预应力加固法 | 第11页 |
1.2.4 粘钢加固法 | 第11页 |
1.2.5 粘贴纤维布加固法 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 火后梁柱节点的抗震性能研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 节点加固研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
2 火灾对钢筋混凝土材料的热工和力学性能的影响 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 材料的热工性能 | 第16-18页 |
2.2.1 混凝土材料的热工性能 | 第16-17页 |
2.2.2 钢筋的热工性能 | 第17-18页 |
2.3 高温下材料的力学性能 | 第18-22页 |
2.3.1 高温下混凝土的力学性能 | 第18-21页 |
2.3.2 高温下钢筋的力学性能 | 第21-22页 |
2.4 火灾作用后材料的力学性能 | 第22-26页 |
2.4.1 火灾后混凝土的力学性能 | 第22-25页 |
2.4.2 火灾后钢筋的力学性能 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 钢筋混凝土框架节点的温度场分析 | 第27-36页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 标准升降温曲线 | 第27页 |
3.3 传热分析基本原理 | 第27-28页 |
3.4 温度场的分析 | 第28-35页 |
3.4.1 模型介绍 | 第28-30页 |
3.4.2 有限元建模过程 | 第30-31页 |
3.4.3 火灾全过程节点的温度场分析 | 第31-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 火后钢筋混凝土框架节点的抗震性能有限元分析 | 第36-46页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 节点抗震性能评价指标 | 第36-38页 |
4.2.1 延性系数 | 第36页 |
4.2.2 强度退化系数 | 第36-37页 |
4.2.3 刚度退化系数 | 第37页 |
4.2.4 骨架曲线 | 第37页 |
4.2.5 耗能能力 | 第37-38页 |
4.3 火后框架节点的推覆过程模拟 | 第38-45页 |
4.3.1 材料的火后本构关系 | 第38-40页 |
4.3.2 边界条件及Python后处理 | 第40-42页 |
4.3.3 单元选取、网格划分及界面相互作用 | 第42页 |
4.3.4 计算结果分析及有限元结果有效性验证 | 第42-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
5 火后钢筋混凝土框架节点的抗震加固有限元分析 | 第46-70页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.2 火后粘钢加固有限元模型 | 第46-47页 |
5.2.1 粘钢加固的方案 | 第46-47页 |
5.2.2 单元选取、网格划分及界面相互作用 | 第47页 |
5.3 不同因素影响下粘钢加固节点有限元分析结果 | 第47-57页 |
5.3.1 不同钢板厚度加固下的分析结果 | 第47-52页 |
5.3.2 不同轴压比下加固的分析结果 | 第52-56页 |
5.3.3 不同受火时间下加固的分析结果 | 第56-57页 |
5.4 火后碳纤维布加固有限元模型 | 第57-58页 |
5.4.1 碳纤维布加固方案 | 第57-58页 |
5.4.2 单元选取、网格划分及界面相互作用 | 第58页 |
5.5 不同因素影响下碳纤维布加固有限元分析结果 | 第58-67页 |
5.5.1 不同层数加固下的分析结果 | 第58-62页 |
5.5.2 不同轴压比下加固的分析结果 | 第62-65页 |
5.5.3 不同受火时间下加固的分析结果 | 第65-67页 |
5.6 两种材料加固效果的对比分析 | 第67-68页 |
5.6.1 不同加固层数(厚度)下加固效果对比 | 第67页 |
5.6.2 不同轴压比下两种材料加固效果对比 | 第67-68页 |
5.6.3 不同受热时间下两种材料加固效果对比 | 第68页 |
5.7 本章小结 | 第68-70页 |
6 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |