装配式混凝土结构受火后承载力可靠性分析
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 课题背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 结构可靠度研究现状 | 第14页 |
1.3 装配式混凝土结构研究与发展 | 第14-17页 |
1.3.1 国内外装配式混凝土结构发展状况 | 第14-16页 |
1.3.2 国内外钢筋混凝土结构受火研究状况 | 第16-17页 |
1.4 主要研究目的和内容 | 第17-18页 |
1.4.1 研究的目的 | 第17页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第17-18页 |
第2章 结构可靠性分析基本理论与方法 | 第18-27页 |
2.1 结构可靠性分析基本理论 | 第18-20页 |
2.2 结构可靠度计算方法 | 第20-25页 |
2.2.1 中心点法 | 第20-21页 |
2.2.2 响应面法 | 第21-22页 |
2.2.3 JC法 | 第22-24页 |
2.2.4 MonteCarlo法 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 有限元软件ABAQUS的温度场模拟 | 第27-38页 |
3.1 模型参数选择 | 第27-33页 |
3.1.1 升温曲线 | 第27页 |
3.1.2 材料热工参数 | 第27-33页 |
3.2 模拟计算模型 | 第33-34页 |
3.2.1 计算模型 | 第33-34页 |
3.2.2 边界条件 | 第34页 |
3.3 温度场模拟的验证 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 装配式混凝土梁受火后承载力可靠度分析 | 第38-61页 |
4.1 装配式混凝土梁荷载计算 | 第38-40页 |
4.1.1 荷载取值 | 第38页 |
4.1.2 荷载计算公式 | 第38-40页 |
4.2 材料力学性能验证与有限元模拟 | 第40-51页 |
4.2.1 试件设计 | 第40页 |
4.2.2 数值模拟 | 第40-43页 |
4.2.3 受火后混凝土、钢筋的力学性能及验证 | 第43-51页 |
4.3 装配式混凝土梁承载力计算与功能函数的建立 | 第51-53页 |
4.3.1 装配式混凝土梁抗弯承载力 | 第51页 |
4.3.2 装配式混凝土梁抗剪承载力 | 第51-52页 |
4.3.3 极限状态方程 | 第52页 |
4.3.4 确定功能函数 | 第52-53页 |
4.4 统计参数和可靠度指标计算流程 | 第53-54页 |
4.4.1 参数的统计 | 第53-54页 |
4.4.2 可靠度计算流程 | 第54页 |
4.5 装配式混凝土梁承载力可靠度算例分析 | 第54-59页 |
4.5.1 算例分析 | 第54-55页 |
4.5.2 计算可靠度 | 第55-56页 |
4.5.3 可靠度指标变化的影响因素 | 第56-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 装配式混凝土板承载力可靠度分析 | 第61-67页 |
5.1 装配式混凝土板抗弯承载力可靠度分析 | 第61页 |
5.2 装配式混凝土板抗剪承载力可靠度分析 | 第61-63页 |
5.2.1 荷载及抗剪承载力计算方法 | 第61-62页 |
5.2.2 确立极限状态方程及功能函数 | 第62-63页 |
5.3 设计参数统计及可靠度分析流程 | 第63页 |
5.3.1 参数的统计 | 第63页 |
5.3.2 可靠度计算流程 | 第63页 |
5.4 装配式混凝土板抗剪承载力可靠度算例分析 | 第63-66页 |
5.4.1 算例分析 | 第63-64页 |
5.4.2 可靠度计算 | 第64-65页 |
5.4.3 荷载效应比对可靠度指标的影响 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 装配式混凝土板受火后承载力可靠度分析 | 第67-71页 |
6.1 装配式混凝土板数值模拟 | 第67-68页 |
6.2 装配式混凝土板受火后功能函数的建立 | 第68-69页 |
6.3 可靠度计算 | 第69页 |
6.4 受火时间对斜截面抗剪可靠度指标的影响 | 第69-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-71页 |
第7章 结论与展望 | 第71-73页 |
7.1 结论 | 第71页 |
7.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的学位论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |