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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

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