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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

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