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考虑火灾全过程的钢管混凝土组合框架力学性能研究

摘要第1-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第9-27页
   ·火灾的危害第9-10页
   ·钢管混凝土的特点及发展现状第10-12页
     ·钢管混凝土结构的特点第10-11页
     ·钢管混凝土的发展现状第11-12页
   ·课题研究的意义第12-13页
   ·相关课题的研究现状第13-24页
     ·常温下钢管混凝土结构性能研究第13-15页
     ·钢管混凝土结构温度场研究第15-17页
     ·火灾下钢管混凝土结构性能研究第17-19页
     ·考虑火灾降温段影响钢管混凝土结构性能的研究第19-20页
     ·火灾作用后钢管混凝土结构性能的研究第20-22页
     ·火灾全过程钢管混凝土结构性能研究第22-24页
   ·文献综述小结第24-25页
   ·课题研究内容和拟解决的关键性问题第25-27页
     ·研究内容第25页
     ·拟解决的关键性问题第25-27页
第2章 钢管混凝土组合框架温度场分析第27-48页
   ·概述第27页
   ·温度场计算的有限元模型建立第27-36页
     ·火灾模型第27-28页
     ·热传导方式与定解条件第28-30页
     ·热传导模型界面处理第30页
     ·单元类型的划分与选取第30页
     ·温度场后处理第30页
     ·材料的热工参数第30-36页
   ·温度场算例分析第36-47页
     ·钢管混凝土构件截面温度场算例分析第36-40页
     ·钢管混凝土组合框架温度场算例分析第40-47页
   ·本章小结第47-48页
第3章 考虑火灾全过程的钢管混凝土组合框架的力学分析模型第48-74页
   ·概述第48页
   ·材料本构模型第48-57页
     ·钢材本构关系模型第48-52页
     ·核心混凝土本构关系模型第52-55页
     ·钢筋混凝土楼板中混凝土本构模型第55-57页
   ·考虑火灾全过程钢管混凝土组合框架模型的建立第57-59页
     ·边界条件第57-58页
     ·分析步设置以及加载方式第58页
     ·单元选取、网格划分以及界面处理方法第58-59页
     ·不同温度阶段材料本构关系模型的转化第59页
   ·钢管混凝土构件受火算例分析第59-66页
     ·火灾下钢管混凝土柱耐火极限分析第59-61页
     ·火灾后钢管混凝土柱受火分析第61-63页
     ·火灾全过程钢管混凝土柱力学分析第63-66页
   ·钢管混凝土组合框架受火算例分析第66-70页
   ·火灾全过程后框架水平荷载(P)-变形(Δ)关系分析第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第4章 考虑火灾全过程的组合框架力学性能参数分析第74-80页
   ·概述第74页
   ·组合框架P-Δ曲线参数分析第74-79页
     ·火灾荷载比(n)第75-76页
     ·升温时间比(t0)第76页
     ·含钢率(α)第76-77页
     ·柱保护层厚度(a)第77页
     ·钢材屈服强度(fy)第77-78页
     ·混凝土强度(fcu)第78页
     ·柱长细比(λ)第78-79页
   ·本章小结第79-80页
结论与展望第80-82页
 1.结论第80页
 2.展望第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-89页
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第89-90页
附录B 攻读硕士学位期间参加的科研项目第90页

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