首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文

火灾燃烧模式对高温后钢筋混凝土短柱力学性能影响研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 钢筋混凝土的发展及特点第9-10页
    1.2 课题研究背景第10-11页
    1.3 相关课题的研究现状第11-21页
        1.3.1 高温下与高温后钢筋和混凝土的力学性能第11-15页
        1.3.2 高温对钢筋和混凝土的粘结性能影响第15-16页
        1.3.3 高温对钢筋混凝土构件或结构的力学性能影响第16-20页
        1.3.4 等效曝火时间第20-21页
    1.4 课题必要性分析第21-22页
    1.5 本文研究的主要内容第22-23页
第2章 火灾燃烧模式及截面温度场分析第23-42页
    2.1 引言第23页
    2.2 实际火灾燃烧模式第23-32页
        2.2.1 实际火灾燃烧过程及现象第23页
        2.2.2 实际火灾燃烧模式影响因素第23-26页
        2.2.3 模拟实际火灾燃烧模式第26-28页
        2.2.4 利用等效曝火时间概念求标准火灾模式第28-32页
    2.3 温度场分析第32-40页
        2.3.1 混凝土的热工性能第32-34页
        2.3.2 截面温度场ABAQUS有限元模拟第34-36页
        2.3.3 温度场验证试验第36-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第3章 燃烧模式对火灾后钢筋混凝土短柱轴压力学性能影响试验研究第42-64页
    3.1 引言第42页
    3.2 试验概况第42-44页
        3.2.1 试件设计第42-44页
        3.2.2 材料的力学特性第44页
    3.3 试验装置第44-49页
        3.3.1 高温试验组合炉第44-46页
        3.3.2 电炉温度控制第46-47页
        3.3.3 试验加载装置和数据采集第47-49页
    3.4 试验量测内容第49页
    3.5 试验方法第49-50页
    3.6 试验现象第50-55页
    3.7 试验结果与分析第55-63页
    3.8 本章小结第63-64页
第4章 高温后钢筋混凝土短柱力学性能模拟分析第64-76页
    4.1 引言第64页
    4.2 高温后钢筋和混凝土材料力学性能第64-68页
        4.2.1 钢筋屈服强度损伤模型第64页
        4.2.2 混凝土强度损伤模型第64-65页
        4.2.3 钢筋弹性模量损伤模型第65页
        4.2.4 混凝土弹性模量损伤模型第65-66页
        4.2.5 钢筋应力-应变关系损伤模型第66-67页
        4.2.6 混凝土应力-应变关系损伤模型第67-68页
    4.3 等效温度法第68-69页
    4.4 模拟和试验结果对比分析第69-75页
        4.4.1 高温全过程后剩余承载力第69-70页
        4.4.2 高温全过程后剩余轴向刚度第70-71页
        4.4.3 荷载-轴向变形关系第71-73页
        4.4.4 轴向荷载作用影响分析第73-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第5章 结论及展望第76-78页
    5.1 本文结论第76-77页
    5.2 研究展望第77-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:建筑材料采购成本影响因素及权重向量确定方法的研究
下一篇:富水厚砂卵石层基坑底加固的数值优化及稳定性分析