摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-21页 |
1.3 研究主要内容与思路 | 第21-22页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 主要研究路线 | 第22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 T形截面钢管混凝土柱简介与计算理论 | 第23-36页 |
2.1 钢管混凝土异形柱简介 | 第23-26页 |
2.1.1 普通钢管混凝土柱 | 第23页 |
2.1.2 T形截面钢管混凝土柱 | 第23-25页 |
2.1.3 钢管混凝土异形柱结构特点 | 第25-26页 |
2.2 T形截面钢管混凝土柱的基本形式 | 第26-29页 |
2.3 钢管混凝土柱计算理论 | 第29-33页 |
2.3.1 统一理论 | 第29-31页 |
2.3.2 叠加理论 | 第31-32页 |
2.3.3 拟钢理论 | 第32页 |
2.3.4 拟混凝土理论 | 第32-33页 |
2.4 传热学基本理论 | 第33-35页 |
2.4.1 热分析的力学经典理论 | 第33-34页 |
2.4.2 传热方式 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 高温(火灾)下T形截面钢管混凝土柱的轴压承载力计算 | 第36-50页 |
3.1 影响高温(火灾)下钢管混凝土柱的轴压承载力的主要参数 | 第36-37页 |
3.2.1 长细比λ | 第36页 |
3.2.2 构件截面尺寸 | 第36页 |
3.2.3 受火时间t | 第36-37页 |
3.2.4 含钢率 | 第37页 |
3.2.5 材料强度 | 第37页 |
3.2.6 保护层厚度 | 第37页 |
3.2 高温(火灾)下矩形截面钢管混凝土柱承载力计算 | 第37-38页 |
3.3 高温(火灾)下T形截面钢管混凝土柱轴压承载力计算方法 | 第38-43页 |
3.3.1 等效面积法 | 第39页 |
3.3.2 截面叠加法 | 第39-41页 |
3.3.3 截面分割法 | 第41-42页 |
3.3.4 连乘法 | 第42-43页 |
3.4 高温(火灾)下加筋钢管混凝土异形柱承载力计算方法 | 第43-45页 |
3.4.1 常温下加筋钢管混凝土异形柱轴压承载力计算方法 | 第43页 |
3.4.2 高温下加筋钢管混凝土异形柱轴压承载力计算方法 | 第43-45页 |
3.5 高温(火灾)下T形截面钢管混凝土柱轴压承载力计算 | 第45-49页 |
3.5.1 计算模型简介 | 第45页 |
3.5.2 基本假定 | 第45-46页 |
3.5.3 理论计算 | 第46-48页 |
3.5.4 结果分析 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 高温(火灾)下T形截面钢管混凝土柱有限元分析 | 第50-72页 |
4.1 有限元分析简介 | 第50页 |
4.2 有限元的热-力耦合分析理论 | 第50-54页 |
4.2.1 直接热-力耦合法 | 第51-54页 |
4.2.2 间接热-力耦合法 | 第54页 |
4.3 材料相关参数的确定 | 第54-58页 |
4.3.1 钢材的材料参数 | 第54-56页 |
4.3.2 混凝土材料的参数 | 第56-58页 |
4.4 火灾模型及有限元模型的单元选择 | 第58-60页 |
4.4.1 火灾模型 | 第58-59页 |
4.4.2 单元选择 | 第59-60页 |
4.5 T形截面钢管混凝土柱力学性能有限元分析 | 第60-68页 |
4.5.1 基本假定 | 第60页 |
4.5.2 模型的建立 | 第60-61页 |
4.5.3 网格的划分 | 第61-62页 |
4.5.4 热力耦合分析 | 第62-66页 |
4.5.5 破坏判断准则 | 第66-67页 |
4.5.6 结果分析 | 第67-68页 |
4.6 加筋T形截面钢管混凝土柱的力学性能有限元分析 | 第68-71页 |
4.6.1 建立有限元模型 | 第68页 |
4.6.2 热力耦合分析 | 第68-70页 |
4.6.3 结果分析 | 第70-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介及读研期间科研成果 | 第79页 |