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薄壁型钢—混凝土组合框架抗火性能的理论与实验研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-19页
   ·薄壁型钢-混凝土组合结构的概念和特点第9-12页
   ·课题的研究背景与意义第12-13页
   ·国内外研究现状第13-17页
   ·本文研究方法和主要内容第17-19页
第二章 结构材料特性第19-30页
   ·高温下结构钢物理特性及力学性能第19-23页
     ·高温下结构钢的物理特性第19-21页
     ·高温下结构钢的力学性能第21-23页
   ·高温下混凝土物理特性及力学性能第23-28页
     ·高温下混凝土的物理特性第23-25页
     ·高温下混凝土的力学性能第25-28页
   ·防火涂料的热工性能第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 薄壁型钢-混凝土组合框架温度场分析第30-48页
   ·室内火灾标准温度-时间曲线第30-31页
   ·热分析类型及传热方式第31-34页
     ·热分析类型第31-32页
     ·传热方式第32-34页
   ·热传导方程的定解条件及求解方法第34-37页
     ·定解条件第34-35页
     ·温度场的求解方法第35-37页
   ·有限元模型的建立及验证第37-42页
     ·基本假定第37-38页
     ·单元选取及热边界条件第38-42页
   ·温度场分布模拟第42-44页
   ·温度场影响因素分析第44-47页
     ·钢板厚度第44页
     ·截面尺寸第44页
     ·保护层厚度第44-46页
     ·内填混凝土的影响第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 常温下薄壁型钢-混凝土组合框架的承载力第48-60页
   ·概述第48页
   ·文献相关试验简介第48-49页
   ·非线性有限元模型的建立第49-55页
     ·基本假定第49页
     ·单元类型的选择及本构模型第49-52页
     ·单元划分、约束、加载方式及求解方法第52-54页
     ·模型验证第54-55页
   ·常温下承载力第55-59页
     ·极限荷载计算第55-56页
     ·影响因素分析第56-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 薄壁型钢-混凝土组合框架的耐火极限第60-76页
   ·概述第60页
   ·耐火极限的计算方法第60-62页
     ·基本假定第60页
     ·理论基础第60-61页
     ·计算过程第61页
     ·火灾下结构构件承载力极限状态的判别标准第61-62页
   ·热-结构耦合场分析在ANSYS 中的实现第62-67页
     ·概述第62-63页
     ·耦合场分析的基本概念第63-65页
     ·算例验证第65-67页
   ·薄壁型钢-混凝土组合框架的耐火极限分析第67-69页
     ·算例分析第67-69页
     ·组合框架的耐火极限第69页
   ·耐火极限影响因素分析第69-75页
     ·荷载水平的影响第69-70页
     ·材料特性的影响第70-72页
     ·几何尺寸的影响第72-74页
     ·防火涂料的影响第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 薄壁型钢-混凝土组合框架抗火性能实验研究第76-94页
   ·概述第76页
   ·实验概况第76-80页
     ·实验目的第76页
     ·试件加工安装及实验内容第76-78页
     ·升温曲线第78页
     ·加载及测点布置第78-80页
   ·实验结果及分析第80-93页
     ·材料性能第80-83页
     ·组合框架承载力确定第83-84页
     ·构件温度场第84-87页
     ·组合框架耐火极限第87-93页
   ·本章小结第93-94页
第七章 结论及展望第94-97页
   ·本文的研究结论第94-95页
   ·今后研究工作的建议及展望第95-97页
参考文献第97-101页
致谢第101页

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