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钢筋混凝土结构抗火能力数值模拟试验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 钢筋混凝土构件抗火能力实验研究现状第10-11页
        1.2.2 钢筋混凝土构件抗火能力数值模拟研究现状第11-13页
        1.2.3 混凝土蠕变分析研究现状第13-14页
    1.3 本文研究目的、研究方法和研究内容第14-17页
2 温度场理论分析第17-31页
    2.1 温度场控制方程及定解条件第17-20页
        2.1.1 基本假定第17页
        2.1.2 导热微分方程第17-19页
        2.1.3 边界条件和初始条件第19-20页
    2.2 材料的热工性能第20-24页
        2.2.1 混凝土的热工性能第20-23页
        2.2.2 钢筋的热工性能第23-24页
    2.3 材料的高温力学性能第24-29页
        2.3.1 混凝土的高温力学性能第24-27页
        2.3.2 钢筋的高温力学性能第27-29页
    2.4 本章小结第29-31页
3 钢筋混凝土抗火能力试验研究第31-65页
    3.1 物理试验第31-34页
        3.1.1 试验设计第31-32页
        3.1.2 试验装置第32-33页
        3.1.3 加热方式与加载方式第33-34页
    3.2 数值模拟试验第34-55页
        3.2.1 ANSYS概述第34-35页
        3.2.2 升温曲线和ANSYS单元第35-37页
        3.2.3 有限元分析模型第37-38页
        3.2.4 温度场结果分析第38-48页
        3.2.5 变形结果分析第48-55页
    3.3 单个试件温度场与变形分析第55-62页
        3.3.1 温度场分析第55-58页
        3.3.2 变形分析第58-61页
        3.3.3 应力-应变分析第61-62页
    3.4 本章小结第62-65页
4 钢筋混凝土框架结构蠕变过程模拟第65-81页
    4.1 蠕变的基本概念和研究方法第65-70页
        4.1.1 蠕变第65-66页
        4.1.2 蠕变模型第66-70页
    4.2 蠕变过程的非线性有限元模拟第70-72页
        4.2.1 ANSYS蠕变行为分析第70-72页
        4.2.2 模拟过程第72页
    4.3 应力-应变曲线第72-75页
    4.4 模拟结果分析第75-79页
    4.5 本章小结第79-81页
5 总结与展望第81-85页
    5.1 本文总结第81-82页
    5.2 创新点第82页
    5.3 工作展望第82-85页
参考文献第85-93页
附录A (攻读学位期间的主要学术成果)第93-95页
致谢第95页

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