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考虑高温蠕变和残余应力的高强度Q460钢柱抗火性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号第13-15页
1 绪论第15-25页
    1.1 课题背景和研究意义第15-17页
    1.2 文献综述第17-23页
        1.2.1 钢材高温蠕变性能研究第17-18页
        1.2.2 高温残余应力分布研究第18-20页
        1.2.3 钢柱抗火性能研究第20-22页
        1.2.4 目前研究存在的问题第22-23页
    1.3 本文研究内容及目标第23-25页
        1.3.1 研究目标第23页
        1.3.2 研究内容第23-25页
2 高强度Q460钢材高温力学性能和蠕变性能第25-39页
    2.1 高强度Q460钢材常温材性试验第25-27页
        2.1.1 试件设计第25-26页
        2.1.2 试验结果第26-27页
    2.2 高强度Q460钢材高温力学性能第27-31页
        2.2.1 强度第27-28页
        2.2.2 弹性模量第28-30页
        2.2.3 应力-应变关系曲线第30-31页
    2.3 高强度Q460钢材高温蠕变性能第31-34页
        2.3.1 高温蠕变试验介绍第31-32页
        2.3.2 高温蠕变模型第32-34页
    2.4 高强度Q460钢焊接截面高温下残余应力第34-37页
        2.4.1 常温下残余应力分布第34-36页
        2.4.2 高温下残余应力分布第36-37页
    2.5 其他性能参数第37-38页
        2.5.1 热膨胀系数第37-38页
        2.5.2 比热容第38页
        2.5.3 密度第38页
        2.5.4 泊松比第38页
    2.6 本章小结第38-39页
3 高强度Q460钢柱高温下蠕变屈曲试验第39-55页
    3.1 试验概况第39-44页
        3.1.1 试验目的第39页
        3.1.2 试件设计第39-42页
        3.1.3 试验装置第42-44页
        3.1.4 试验步骤第44页
    3.2 试验结果及分析第44-52页
        3.2.1 试验现象第45-46页
        3.2.2 炉温测量第46-47页
        3.2.3 柱温及荷载测量第47-49页
        3.2.4 变形测量第49-51页
        3.2.5 蠕变屈曲破坏时间第51-52页
    3.3 本章小结第52-55页
4 高强度Q460钢柱标准升温抗火性能试验第55-61页
    4.1 试验概况第55-56页
        4.1.1 试验目的第55页
        4.1.2 试件设计第55页
        4.1.3 试验装置第55-56页
        4.1.4 试验步骤第56页
    4.2 试验结果及分析第56-60页
        4.2.1 试验现象第56-57页
        4.2.2 炉温及轴力测量第57-58页
        4.2.3 柱温测量第58页
        4.2.4 变形测量第58-60页
        4.2.5 耐火极限和临界温度第60页
    4.3 本章小结第60-61页
5 高温下高强度Q460钢柱蠕变屈曲性能分析第61-77页
    5.1 有限元模型概况第61-63页
        5.1.1 单元类型第61页
        5.1.2 材料属性第61-62页
        5.1.3 划分单元第62页
        5.1.4 边界条件第62-63页
        5.1.5 初始缺陷第63页
    5.2 蠕变屈曲试验分析结果对比第63-71页
        5.2.1 侧向位移第64-66页
        5.2.2 轴向位移第66-67页
        5.2.3 蠕变屈曲时间第67页
        5.2.4 破坏模式对比第67-71页
    5.3 蠕变屈曲参数分析第71-75页
        5.3.1 长细比第71-72页
        5.3.2 荷载比第72-73页
        5.3.3 温度第73-74页
        5.3.4 初弯曲第74-75页
    5.4 本章小结第75-77页
6 高强度Q460钢柱抗火性能分析第77-87页
    6.1 有限元模型概况第77页
    6.2 抗火性能试验分析结果对比第77-81页
        6.2.1 侧向位移第77-78页
        6.2.2 轴向位移第78-79页
        6.2.3 耐火极限第79-80页
        6.2.4 破坏模式对比第80-81页
    6.3 参数分析第81-86页
        6.3.1 长细比第82-83页
        6.3.2 荷载比第83-84页
        6.3.3 初弯曲第84页
        6.3.4 升温速率第84-86页
    6.4 本章小结第86-87页
7 考虑蠕变和残余应力的Q460钢柱抗火设计方法第87-93页
    7.1 设计方法第87-89页
    7.2 算例第89-91页
    7.3 本章小结第91-93页
8 研究结论与展望第93-95页
    8.1 研究结论第93页
    8.2 创新点第93-94页
    8.3 研究展望第94-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-101页
附录第101页
    A 作者简介第101页
    B 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第101页
    C 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第101页
    D 作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议第101页

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