摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·研究背景 | 第11页 |
·不同加固方法的特点及发展历程 | 第11-14页 |
·不同加固方法的特点 | 第11-12页 |
·钢—混凝土加固技术的应用与发展历程 | 第12-13页 |
·外包钢加固钢筋混凝土柱 | 第13-14页 |
·组合结构及加固构件的抗火性能研究现状 | 第14-19页 |
·钢管混凝土柱的抗火性能研究现状 | 第14-16页 |
·型钢混凝土柱的抗火性能研究现状 | 第16页 |
·碳纤维布加固构件的研究现状 | 第16-18页 |
·结构胶的性能 | 第18-19页 |
·外包钢加固钢筋混凝土柱研究现状 | 第19-20页 |
·研究意义 | 第20页 |
·本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 外包钢加固钢筋混凝土柱设计 | 第22-35页 |
·引言 | 第22页 |
·设计加固柱 | 第22-28页 |
·构件介绍 | 第22页 |
·参数计算 | 第22-23页 |
·加固前柱的极限承载力计算 | 第23-25页 |
·加固后柱的极限承载力计算 | 第25-27页 |
·承载力包络图 | 第27-28页 |
·加固柱极限承载力 | 第28-32页 |
·加固柱承载力计算 | 第28-31页 |
·加固柱承载力包络图 | 第31-32页 |
·加固柱设计图 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 火灾下外包钢加固钢筋混凝土柱的温度场分析模型 | 第35-52页 |
·引言 | 第35页 |
·基本假定 | 第35页 |
·火灾升温曲线 | 第35-36页 |
·传热学基本原理 | 第36-39页 |
·热传导 | 第36-38页 |
·热辐射 | 第38-39页 |
·热对流 | 第39页 |
·材料热工参数 | 第39-42页 |
·混凝土及水泥砂浆的热工参数 | 第39-41页 |
·水分对混凝土温度场的影响 | 第41页 |
·钢材的热工参数 | 第41-42页 |
·建立外包钢加固钢筋混凝土柱的温度场分析模型 | 第42-44页 |
·验证外包钢加固钢筋混凝土柱的温度场分析模型 | 第44-50页 |
·钢筋混凝土柱试件的试验结果验证 | 第44-47页 |
·钢管混凝土柱试件的试验结果验证 | 第47-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第四章 火灾下外包钢加固钢筋混凝土柱的力学分析模型 | 第52-65页 |
·引言 | 第52页 |
·材料的热力学性能 | 第52-59页 |
·混凝土的热力学性能 | 第52-57页 |
·钢材的热力学性能 | 第57-59页 |
·外包钢加固钢筋混凝土柱的力学分析模型 | 第59-61页 |
·有限元模型验证 | 第61-64页 |
·钢筋混凝土柱试件的试验结果验证 | 第62-63页 |
·钢管混凝土柱试件的试验结果验证 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 外包钢加固钢筋混凝土柱的抗火性能研究 | 第65-75页 |
·引言 | 第65页 |
·影响参数及耐火极限判定准则 | 第65-66页 |
·影响参数定义 | 第65-66页 |
·耐火极限判定准则 | 第66页 |
·加固柱轴向变形影响参数分析 | 第66-70页 |
·轴压比的影响 | 第67页 |
·偏心率的影响 | 第67-68页 |
·荷载比的影响 | 第68-69页 |
·承载力提高系数的影响 | 第69-70页 |
·加固柱耐火极限影响参数分析 | 第70-74页 |
·轴压比的影响 | 第70-71页 |
·偏心率的影响 | 第71-72页 |
·荷载比的影响 | 第72-73页 |
·承载力提高系数的影响 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 外包钢加固钢筋混凝土柱耐火保护方法设计 | 第75-82页 |
·引言 | 第75页 |
·耐火保护措施 | 第75-77页 |
·水冷却法 | 第75页 |
·单双面屏蔽法 | 第75-76页 |
·包裹防火外包层法 | 第76页 |
·涂抹防火涂料法 | 第76页 |
·涂抹水泥砂浆法 | 第76-77页 |
·水泥砂浆保护层对加固柱耐火极限影响的研究 | 第77-81页 |
·建立带水泥砂浆保护层的有限元模型 | 第77-78页 |
·有限元模拟分析 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
·结论 | 第82-83页 |
·展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简历 | 第89页 |