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消防灭火后钢与再生混凝土界面黏结滑移性能试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景第12-15页
        1.1.1 再生混凝土第12页
        1.1.2 钢与混凝土组合结构第12-14页
        1.1.3 钢与再生混凝土组合结构第14页
        1.1.4 火灾的危害第14-15页
        1.1.5 建筑消防的重要性第15页
    1.2 钢与再生混凝土黏结滑移的基本问题第15-16页
    1.3 消防灭火后钢与再生混凝土黏结滑移的研究意义第16页
    1.4 钢与混凝土黏结滑移的国内外现状第16-21页
        1.4.1 钢筋(钢板)-混凝土的黏结滑移第17页
        1.4.2 钢管-普通混凝土的黏结滑移第17-18页
        1.4.3 型钢-普通混凝土的黏结滑移第18-19页
        1.4.4 钢管-再生混凝土的黏结滑移第19-20页
        1.4.5 型钢-再生混凝土的黏结滑移第20页
        1.4.6 高温后钢-普通混凝土的黏结滑移第20-21页
        1.4.7 高温后钢-再生混凝土的黏结滑移第21页
    1.5 研究内容第21页
    1.6 本文主要创新点第21-22页
    1.7 本章小结第22-23页
第二章 试验研究第23-44页
    2.1 试件制作第23-29页
        2.1.1 试验材料第23-24页
        2.1.2 试件设计第24-28页
        2.1.3 试件制作过程第28-29页
    2.2 高温处理及降温方式第29-33页
        2.2.1 高温处理过程第29页
        2.2.2 试件升温曲线第29-30页
        2.2.3 消防喷水降温过程第30-31页
        2.2.4 试件物理状态第31-33页
    2.3 材性试验结果第33-38页
        2.3.1 试块物理性能及破坏形态第33-34页
        2.3.2 喷水降温后试块力学性能第34-36页
        2.3.3 降温方式对试块强度影响第36页
        2.3.4 钢材材性试验结果第36-38页
    2.4 烧失率第38-41页
        2.4.1 试块烧失率第39-40页
        2.4.2 试件烧失率第40-41页
    2.5 试验加载方案第41-42页
    2.6 试验测量方案第42-43页
        2.6.1 滑移量测量第42-43页
        2.6.2 应变的测量第43页
    2.7 本章小结第43-44页
第三章 推出试验结果第44-57页
    3.1 喷水降温后钢与再生混凝土推出试验破坏形态及过程第44-46页
        3.1.1 方钢管再生混凝土试件破坏形态和过程第44页
        3.1.2 圆钢管试件破坏形态和过程第44-45页
        3.1.3 型钢试件破坏形态和过程第45-46页
    3.2 推出试验试件荷载滑移(P-S)曲线第46-51页
        3.2.1 方钢管试件P-S曲线第46-48页
        3.2.2 圆钢管试件P-S曲线第48-49页
        3.2.3 型钢试件P-S曲线第49-51页
    3.3 界面黏结力的组成及破坏机理第51-53页
    3.4 钢管试件应变实测结果分析第53-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 喷水降温钢与再生混凝土界面黏结强度分析第57-81页
    4.1 黏结强度第57页
    4.2 试验特征值参数第57-59页
    4.3 变化参数分析第59-69页
        4.3.1 历经温度对界面黏结强度的影响第59-62页
        4.3.2 粗骨料取代率对黏结强度的影响第62-64页
        4.3.3 锚固长度对黏结强度的影响第64-65页
        4.3.4 冷却方式对黏结强度的影响第65-67页
        4.3.5 配钢形式对黏结强度的影响第67页
        4.3.6 抗剪连接件对黏结强度的影响第67-69页
    4.4 黏结强度计算方法第69-73页
        4.4.1 钢管再生混凝土试件黏结强度计算方法第69-71页
        4.4.2 型钢再生混凝土试件黏结强度计算方法第71-73页
    4.5 历经温度对界面黏结失效的影响第73-77页
        4.5.1 历经温度对界面黏结抗剪刚度的影响第73-75页
        4.5.2 历经温度对钢管界面黏结损伤的影响第75-76页
        4.5.3 历经温度对界面耗能能力的影响第76-77页
    4.6 冷却方式对平均黏结强度影响的对比分析第77-80页
    4.7 本章小结第80-81页
第五章 消防灭火后钢与再生混凝土黏结滑移本构关系第81-91页
    5.1 喷水降温后方钢管再生混凝土界面黏结滑移本构关系第81-83页
    5.2 喷水降温后圆钢管再生混凝土界面黏结滑移本构关系第83-85页
    5.3 喷水降温后型钢再生混凝土界面黏结滑移本构关系第85-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第六章 结论与展望第91-96页
    6.1 结论第91-94页
    6.2 展望第94-96页
参考文献第96-101页
致谢第101-102页
攻读学位期间论文发表情况、获奖情况及参与的科研项目第102页

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