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高温下一次超静定钢梁的弹塑性分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究的工程背景、目的和意义第11-12页
    1.2 钢结构抗火设计方法第12-13页
        1.2.1 传统结构抗火设计方法第12-13页
        1.2.2 结构性能化抗火设计方法第13页
    1.3 高温下钢梁构件抗火性能的国内外研究现状第13-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-16页
第2章 高温下钢构件的升温过程和钢材的材料特性第16-31页
    2.1 火灾标准升温曲线第16-17页
    2.2 传热学基本原理第17-19页
        2.2.1 钢构件内部的热传导第17页
        2.2.2 热空气与构件间的热辐射第17-18页
        2.2.3 热空气与构件间的热对流第18-19页
    2.3 高温下钢构件升温计算方法第19-20页
    2.4 高温下钢材的热工性能第20-24页
        2.4.1 热膨胀系数α_s第20-21页
        2.4.2 导热系数λ_s第21-23页
        2.4.3 比热容C_s第23-24页
        2.4.4 密度ρ_s第24页
    2.5 高温下钢材的力学性能第24-30页
        2.5.1 钢材的屈服强度第24-27页
        2.5.2 钢材的弹性模量第27-28页
        2.5.3 钢材的应力—应变关系第28-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 高温下一次超静定钢梁的理论分析第31-43页
    3.1 钢构件抗火计算基本假定第31页
    3.2 高温下钢构件内力计算第31-33页
        3.2.1 高温下外载荷作用产生的钢构件结构内力计算第31页
        3.2.2 高温下结构构件温度内力计算第31-33页
    3.3 高温下一次超静定钢梁的内力和变形分析第33-42页
        3.3.1 弹性阶段第33-34页
        3.3.2 固支端附近塑性变形区扩展阶段第34-36页
        3.3.3 固支端保持为塑性铰而附近塑性变形区卸载阶段第36-38页
        3.3.4 固支端保持为塑性铰而梁中部产生塑性变形直至形成第二个塑性铰阶段第38-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 高温下一次超静定钢梁内力变形计算第43-56页
    4.1 工字型截面钢梁不同阶段、不同温度下内力变形计算第43-49页
        4.1.1 相关参数计算第43页
        4.1.2 不同温度下工字型钢梁极限均布荷载、跨中允许极限挠度计算第43-49页
    4.2 箱形截面钢梁不同阶段、不同温度下内力变形计算第49-55页
        4.2.1 相关参数计算第50页
        4.2.2 不同温度下箱形钢梁极限均布荷载、跨中允许极限挠度计算第50-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第5章 基于ANSYS的高温下超静定钢梁分析第56-78页
    5.1 ANSYS温度—结构耦合场分析基础第56页
    5.2 有限元模型建立第56-58页
        5.2.1 单元选取第56页
        5.2.2 工字型截面模型建立第56-57页
        5.2.3 箱形截面模型建立第57-58页
    5.3 钢梁温度场分析第58-66页
        5.3.1 工字型截面钢梁温度场分析第58-63页
        5.3.2 箱形截面钢梁温度场分析第63-66页
    5.4 高温下超静定钢梁静力分析第66-73页
        5.4.1 边界条件和外载荷施加第66-67页
        5.4.2 工字型截面钢梁静力分析第67-70页
        5.4.3 箱形截面钢梁静力分析第70-73页
    5.5 理论计算与数值模拟进行对比分析第73-77页
        5.5.1 工字型截面钢梁理论计算与数值模拟对比第73-74页
        5.5.2 箱形截面钢梁理论计算与数值模拟对比第74-76页
        5.5.3 钢梁理论计算与数值模拟结果误差分析第76-77页
    5.6 本章小结第77-78页
第6章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78页
    6.2 展望第78-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果第85-86页
致谢第86页

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