摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·钢筋混凝土的特点 | 第11-12页 |
·课题研究背景 | 第12-13页 |
·相关课题的研究现状 | 第13-23页 |
·高温下与高温后钢筋和混凝土的力学性能 | 第13-17页 |
·高温下与高温后钢筋和混凝土的粘结性能 | 第17-18页 |
·高温下与高温后钢筋混凝土构件和结构的力学性能 | 第18-21页 |
·高温后钢筋混凝土构件和结构的损伤评估与修复加固 | 第21-23页 |
·进行本课题研究的必要性分析 | 第23页 |
·本文的研究内容、方法及研究成果 | 第23-25页 |
·研究内容和方法 | 第23-24页 |
·研究成果 | 第24-25页 |
第2章 钢筋混凝土柱截面温度场及耐火极限数值分析 | 第25-52页 |
·引言 | 第25页 |
·混凝土的热工性能 | 第25-28页 |
·混凝土的导热系数 | 第26-27页 |
·混凝土的比热和质量密度 | 第27-28页 |
·非线性瞬态温度场分析 | 第28-31页 |
·钢筋混凝土构件热传导方程及定解条件 | 第28-30页 |
·有限单元法求解非线性瞬态温度场分布 | 第30-31页 |
·温度场试验 | 第31-38页 |
·试件设计及制作 | 第31-32页 |
·试验装置及测量内容 | 第32-33页 |
·试验方法 | 第33-34页 |
·试验现象 | 第34-35页 |
·试验结果与分析 | 第35-36页 |
·理论分析与试验结果对比 | 第36-38页 |
·高温下钢筋混凝土柱耐火极限数值分析 | 第38-51页 |
·高温下钢筋的热力学性能 | 第38-41页 |
·高温下混凝土的热力学性能 | 第41-43页 |
·钢筋混凝土柱耐火极限的数值分析 | 第43-46页 |
·耐火极限的试验验证 | 第46-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第3章 高温全过程作用后钢筋混凝土短柱的轴压力学性能试验研究 | 第52-79页 |
·引言 | 第52页 |
·试验设计 | 第52-54页 |
·试件设计 | 第52-53页 |
·材料的力学特性 | 第53-54页 |
·试验装置 | 第54-59页 |
·高温抗压试验炉简介 | 第54-57页 |
·高温试验炉的数据采集和加载装置 | 第57-59页 |
·试验量测内容 | 第59页 |
·试验方法 | 第59-61页 |
·试验现象 | 第61-63页 |
·试验结果与分析 | 第63-70页 |
·常温试件试验结果与分析 | 第63-64页 |
·高温试件试验结果与分析 | 第64-70页 |
·高温后钢筋混凝土短柱的力学性能模拟 | 第70-77页 |
·高温后钢筋和混凝土材料力学性能 | 第71-72页 |
·构件的截面温度场 | 第72-73页 |
·荷载-轴向变形关系 | 第73-74页 |
·模拟和试验结果分析 | 第74-75页 |
·初始荷载作用分析 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第4章 火灾全过程作用后钢筋混凝土足尺柱的滞回性能试验研究 | 第79-119页 |
·引言 | 第79页 |
·试验概况 | 第79-83页 |
·试件设计与制作 | 第79-82页 |
·材料的力学特性 | 第82-83页 |
·试验装置和测量内容 | 第83-89页 |
·升温试验加载装置 | 第83-85页 |
·滞回试验加载装置 | 第85-86页 |
·试验量测内容 | 第86-89页 |
·试验方法 | 第89-91页 |
·火灾全过程试验方法 | 第89-90页 |
·滞回试验方法 | 第90-91页 |
·试验现象 | 第91-99页 |
·试件升降温阶段试验现象 | 第91-94页 |
·试件滞回性能试验阶段现象 | 第94-99页 |
·试验结果与分析 | 第99-117页 |
·火灾作用全过程及降温冷却中钢筋混凝土柱的变形 | 第99-103页 |
·水平荷载(P)-位移(△)滞回曲线 | 第103-104页 |
·弯矩(M)-曲率(φ)滞回曲线 | 第104-105页 |
·常温试件的荷载-应变曲线分析 | 第105-107页 |
·抗震性能分析 | 第107-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
结论 | 第119-122页 |
参考文献 | 第122-128页 |
附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第128-129页 |
致谢 | 第129页 |