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正交胶合木(CLT)楼板耐火极限试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 CLT概述第11页
    1.2 CLT抗火研究背景第11-12页
        1.2.1 木结构火灾的危害第11页
        1.2.2 CLT抗火研究的意义第11-12页
    1.3 CLT抗火研究现状第12-15页
        1.3.1 国外CLT抗火研究第12-14页
        1.3.2 国内CLT及木结构抗火研究现状第14页
        1.3.3 各国规范对CLT抗火的规定第14-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-18页
第二章 CLT楼板耐火极限有限元分析第18-42页
    2.1 木材本构关系模型第18-21页
        2.1.1 弹性阶段本构方程第19页
        2.1.2 屈服准则第19-20页
        2.1.3 损伤发展第20页
        2.1.4 断裂性能第20-21页
    2.2 木材本构关系在有限元软件ABAQUS中的实现方法第21-22页
    2.3 高温下木材的热工性能第22-24页
        2.3.1 热传导率第22页
        2.3.2 密度第22-23页
        2.3.3 比热第23-24页
    2.4 高温下木材的力学性能第24-25页
        2.4.1 弹性模量第24页
        2.4.2 强度第24-25页
    2.5 胶黏单元本构关系第25-27页
        2.5.1 弹性本构方程第25页
        2.5.2 屈服准则和损伤发展第25-27页
        2.5.3 断裂性能第27页
    2.6 胶黏剂的热工性能第27页
    2.7 高温下胶黏剂的力学性能第27-28页
        2.7.1 弹性模量第27-28页
        2.7.2 强度第28页
    2.8 胶黏剂算例验证第28-33页
        2.8.1 试验介绍第28-29页
        2.8.2 拉伸强度试验有限元模拟第29-31页
        2.8.3 压剪强度试验有限元模拟第31-33页
    2.9 CLT板耐火极限算例验证第33-41页
        2.9.1 试验介绍第33-34页
        2.9.2 极限承载能力试验有限元模拟第34-37页
        2.9.3 耐火极限试验有限元模拟第37-41页
    2.10 本章小结第41-42页
第三章 CLT楼板耐火极限试验研究第42-84页
    3.1 CLT材性试验第42-48页
        3.1.1 木材材性试验第42-45页
        3.1.2 胶水材性试验第45-48页
    3.2 试件设计第48-49页
    3.3 极限承载能力试验第49-62页
        3.3.1 加载装置及方法第49-50页
        3.3.2 测量装置及方法第50页
        3.3.3 CLT板承载能力判定准则第50页
        3.3.4 试验现象及分析(CW3-1、CW3-2)第50-56页
        3.3.5 试验现象与分析(CW5-1、CW5-2)第56-62页
    3.4 耐火极限试验第62-78页
        3.4.1 试验准备第62-63页
        3.4.2 加载装置及方法第63页
        3.4.3 测量装置及方法第63-64页
        3.4.4 试验现象及分析(F3-10、F3-20)第64-71页
        3.4.5 试验结果分析对比(F5-10、F5-20)第71-78页
    3.5 耐火极限试验结果对比分析第78-82页
        3.5.1 耐火极限第78-79页
        3.5.2 变形发展第79页
        3.5.3 炭化情况第79-80页
        3.5.4 温度分布第80-82页
    3.6 本章小结第82-84页
第四章 CLT楼板耐火试验有限元研究第84-102页
    4.1 有限元模型概述第84-87页
        4.1.1 材料参数设置第84-85页
        4.1.2 边界条件和接触设置第85-86页
        4.1.3 对于PUR胶黏剂制作的CLT板材脱落的考虑第86-87页
    4.2 极限承载力试验有限元计算结果(CW3、CW5)第87-91页
        4.2.1 荷载-位移曲线第87-88页
        4.2.2 破坏模式第88-89页
        4.2.3 应力分布第89-91页
    4.3 耐火极限试验有限元计算结果(F5-10、F5-20、F3-10、F3-20)第91-99页
        4.3.1 脱落时间确定第91页
        4.3.2 温度场分布第91-99页
        4.3.3 位移-时间曲线第99页
    4.4 本章小结第99-102页
第五章 CLT楼板耐火极限理论计算研究第102-120页
    5.1 CLT楼板抗火设计流程第102-105页
        5.1.1 抗火设计基本假定第102-104页
        5.1.2 抗火设计方法第104-105页
    5.2 常温下CLT楼板承载能力计算方法第105-109页
        5.2.1 计算理论第105-107页
        5.2.2 理论结算结果与本文极限承载能力试验结果对比第107-109页
    5.3 火灾下CLT楼板承载能力计算方法第109-116页
        5.3.1 零强度层厚度取值第109-114页
        5.3.2 持荷CLT板耐火极限计算方法第114-116页
    5.4 CLT板耐火极限算例第116-117页
        5.4.1 常温承载能力复核第116-117页
        5.4.2 耐火极限复核第117页
    5.5 本章小结第117-120页
第六章 总结与展望第120-122页
    6.1 总结第120页
    6.2 展望第120-122页
参考文献第122-126页
攻读硕士学位期间发表的论文第126-128页
致谢第128页

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