摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 不锈钢结构发展与工程应用 | 第9-16页 |
1.1.1 不锈钢建筑物墙面 | 第9-11页 |
1.1.2 玻璃幕墙不锈钢支承体系 | 第11-12页 |
1.1.3 不锈钢屋盖结构 | 第12-14页 |
1.1.4 不锈钢桥梁 | 第14-15页 |
1.1.5 不锈钢筋混凝土 | 第15-16页 |
1.2 不锈钢结构抗火研究进展 | 第16-17页 |
1.3 研究意义 | 第17页 |
1.4 本文主要内容 | 第17-19页 |
第二章 典型不锈钢材料高温后残余力学性能试验 | 第19-43页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 试验方案 | 第19-22页 |
2.2.1 试验设计 | 第19-20页 |
2.2.2 热处理 | 第20-21页 |
2.2.3 拉伸试验 | 第21-22页 |
2.3 试验现象 | 第22-25页 |
2.4 数据分析 | 第25-38页 |
2.4.1 应力应变曲线 | 第25-27页 |
2.4.2 不锈钢室温机械性能 | 第27-28页 |
2.4.3 弹性模量 | 第28-30页 |
2.4.4 抗拉强度 | 第30-32页 |
2.4.5 名义屈服强度 | 第32-34页 |
2.4.6 断后伸长率 | 第34-37页 |
2.4.7 断裂应力 | 第37-38页 |
2.5 预测公式 | 第38-41页 |
2.6 小结 | 第41-43页 |
第三章 高温后典型不锈钢管构件力学性能研究 | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 高温后不锈钢管残余稳定承载力计算方法 | 第43-44页 |
3.3 数值分析模型 | 第44-47页 |
3.3.1 几何模型 | 第44页 |
3.3.2 材料属性 | 第44-45页 |
3.3.3 单元选择及网格划分 | 第45-46页 |
3.3.4 边界条件 | 第46页 |
3.3.5 初始缺陷 | 第46页 |
3.3.6 计算分析方法 | 第46-47页 |
3.4 参数化分析 | 第47-52页 |
3.4.1 分析模型设计 | 第47页 |
3.4.2 材料的影响 | 第47-48页 |
3.4.3 截面形式的影响 | 第48-49页 |
3.4.4 长细比的影响 | 第49页 |
3.4.5 受火温度的影响 | 第49-51页 |
3.4.6 残余变形的影响 | 第51页 |
3.4.7 残余应力的影响 | 第51-52页 |
3.5 火灾高温后不锈钢管残余稳定承载力实用计算方法 | 第52-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 高温后典型不锈钢焊接球节点承载力性能研究 | 第57-71页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 数值分析模型 | 第57-60页 |
4.2.1 轴压过程数值分析模型 | 第57-58页 |
4.2.2 轴拉过程数值分析模型 | 第58-59页 |
4.2.3 偏压过程数值分析模型 | 第59-60页 |
4.3 参数化分析 | 第60-67页 |
4.3.1 轴压承载力 | 第60-65页 |
4.3.2 轴拉承载力 | 第65-66页 |
4.3.3 偏压承载力 | 第66-67页 |
4.4 预测公式 | 第67-70页 |
4.4.1 轴压承载力计算公式 | 第67-69页 |
4.4.2 轴拉承载力计算公式 | 第69-70页 |
4.5 小结 | 第70-71页 |
第五章 高温后不锈钢网架结构力学性能研究 | 第71-91页 |
5.1 数值分析模拟 | 第71-86页 |
5.1.1 建立网架结构模型 | 第71-72页 |
5.1.2 火源模型 | 第72-73页 |
5.1.3 不同温度下不锈钢材料属性 | 第73-74页 |
5.1.4 有限元分析过程 | 第74页 |
5.1.5 常温下网架受力分析 | 第74-75页 |
5.1.6 温度场分布 | 第75-78页 |
5.1.7 火灾中网架结构位移特征 | 第78-83页 |
5.1.8 火灾中网架杆件内力分析 | 第83-86页 |
5.2 残余力学性能分析 | 第86-90页 |
5.3 小结 | 第90-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 结论 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
科研情况说明 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |