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重组竹结构钢夹板螺栓节点抗火性能试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 重组竹材料研究现状第10-11页
        1.2.1 重组竹材料研究概述第10页
        1.2.2 重组竹材料制作工艺第10-11页
    1.3 竹木节点常温下性能研究现状第11-15页
        1.3.1 竹木结构螺栓节点概述第12页
        1.3.2 竹木结构螺栓节点顺纹方向的破坏形态第12页
        1.3.3 螺栓连接承载强度计算第12-14页
        1.3.4 竹木结构螺栓节点承载性能影响因素第14-15页
    1.4 木结构节点抗火性能国内外研究现状第15-19页
        1.4.1 国外研究现状第15-17页
        1.4.2 国内研究现状第17-19页
    1.5 本文研究内容第19-20页
第二章 材料常温及高温下性能第20-34页
    2.1 重组竹常温下材料性能第20-21页
        2.1.1 重组竹常温下基本力学性能指标第20页
        2.1.2 重组竹常温下销槽承压强度第20-21页
    2.2 重组竹高温下热物理性能第21-22页
        2.2.1 热传导率第21页
        2.2.2 比热第21-22页
        2.2.3 质量第22页
    2.3 重组竹高温下力学性能第22-23页
        2.3.1 弹性模量第22-23页
        2.3.2 抗拉强度和抗压强度第23页
    2.4 重组竹高温下销槽承压强度试验研究第23-29页
        2.4.1 木材销槽承压强度随温度的关系第23-24页
        2.4.2 试验概况第24-25页
        2.4.3 试件破坏形态及结果分析第25-29页
    2.5 钢材常温及高温下性能第29-31页
        2.5.1 热物理性能第29-30页
        2.5.2 钢材高温下的力学性能第30-31页
    2.6 小结第31-34页
第三章 钢夹板螺栓节点受力性能试验研究第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 试验概况第34-36页
        3.2.1 材料第34页
        3.2.2 试件设计第34-35页
        3.2.3 测点布置及数据采集第35页
        3.2.4 试验设备及加载装置第35-36页
        3.2.5 试验步骤第36页
    3.3 试验结果和数据分析第36-45页
        3.3.1 单螺栓节点第36-38页
        3.3.2 单列双排螺栓节点第38-41页
        3.3.3 双排双列螺栓节点第41-44页
        3.3.4 节点对比分析第44-45页
    3.4 小结第45-46页
第四章 单螺栓节点抗火性能试验研究第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 抗火试验概况第46-51页
        4.2.1 试件准备第46-47页
        4.2.2 试验设备第47-50页
        4.2.3 试验步骤第50-51页
    4.3 试验结果及数据分析第51-59页
        4.3.1 试验现象及破坏后形态第51-52页
        4.3.2 试件耐火极限及破坏形态分析第52-55页
        4.3.3 温度分布情况及分析第55-57页
        4.3.4 竹材剩余截面及炭化速度分析第57-59页
    4.4 小结第59-60页
第五章 多螺栓节点抗火性能试验研究第60-84页
    5.1 引言第60页
    5.2 单列双排螺栓节点抗火性能研究第60-69页
        5.2.1 节点设计第60-61页
        5.2.2 试件测点布置情况第61页
        5.2.3 试验现象及破坏后形态第61-63页
        5.2.4 试件耐火极限及破坏形态分析第63-65页
        5.2.5 温度分布情况分析第65-67页
        5.2.6 竹材剩余截面及炭化速度分析第67-69页
    5.3 双排双列螺栓节点抗火性能研究第69-78页
        5.3.1 节点设计第69页
        5.3.2 试件测点布置情况第69-70页
        5.3.3 试验现象及破坏后形态第70-72页
        5.3.4 试件耐火极限及破坏形态分析第72-74页
        5.3.5 温度分布情况分析第74-76页
        5.3.6 竹材剩余截面及炭化速度分析第76-78页
    5.4 各节点高温下性能对比分析第78-79页
    5.5 有限元分析第79-83页
        5.5.1 有限元分析基本情况第79-80页
        5.5.2 结果对比与分析第80-83页
    5.6 小结第83-84页
第六章 重组竹钢夹板螺栓节点承载力分析第84-92页
    6.1 常温下钢夹板螺栓节点承载力分析第84-86页
        6.1.1 常温下木结构螺栓节点承载力计算公式第84-85页
        6.1.2 常温下节点承载力计算分析第85-86页
    6.2 高温下钢夹板螺栓节点承载力预测分析第86-91页
        6.2.1 高温下承载力公式的建立第86-87页
        6.2.2 高温下承载力公式中变量分析第87-89页
        6.2.3 高温下螺栓节点承载力公式验证及修正分析第89-91页
    6.3 小结第91-92页
第七章 结论与展望第92-95页
    7.1 主要结论第92-93页
    7.2 有待于进一步研究的问题第93-95页
参考文献第95-98页
附录第98-100页
作者攻读硕士学位期间发表的论文第100-101页
致谢第101页

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