摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
1.1.1 蜂窝结构的应用 | 第13-14页 |
1.1.2 钢结构抗火研究背景 | 第14-16页 |
1.1.3 研究意义 | 第16页 |
1.2 研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 蜂窝梁研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 悬链线效应研究现状 | 第18-20页 |
1.2.2.1 试验研究 | 第18-19页 |
1.2.2.2 数值研究 | 第19页 |
1.2.2.3 理论研究 | 第19-20页 |
1.3 研究内容及方法 | 第20页 |
1.4 论文章节安排 | 第20-22页 |
第二章 火灾下受约束蜂窝钢梁悬链线效应机理分析 | 第22-35页 |
2.1 概述 | 第22页 |
2.2 有限元模型及验证 | 第22-25页 |
2.2.1 有限元模型 | 第22-24页 |
2.2.2 模型验证 | 第24-25页 |
2.3 火灾下受约束蜂窝钢梁悬链效应介绍 | 第25-28页 |
2.4 截面不均匀温度分布对受约束蜂窝钢梁悬链线效应的影响 | 第28-31页 |
2.4.1 竖向挠度 | 第30页 |
2.4.2 轴向约束力 | 第30页 |
2.4.3 跨中截面弯矩 | 第30-31页 |
2.4.4 应力分布 | 第31页 |
2.5 腹板开孔对受约束钢梁悬链效应的影响 | 第31-33页 |
2.5.1 竖向挠度 | 第33页 |
2.5.2 轴向约束力 | 第33页 |
2.5.3 应力分布 | 第33页 |
2.6 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 火灾下受约束蜂窝钢梁悬链效应参数分析 | 第35-56页 |
3.1 概述 | 第35-36页 |
3.2 常规参数影响 | 第36-47页 |
3.2.1 温度梯度影响 | 第36-38页 |
3.2.2 荷载比影响 | 第38-41页 |
3.2.3 轴向约束刚度比 | 第41-43页 |
3.2.4 跨高比影响 | 第43-47页 |
3.3 蜂窝梁参数影响 | 第47-55页 |
3.3.1 开孔率影响 | 第47-50页 |
3.3.2 孔间腹板宽度影响 | 第50-52页 |
3.3.3 孔偏心影响 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 火灾下受约束蜂窝钢梁悬链线效应理论分析 | 第56-73页 |
4.1 简化分析方法几点假设 | 第56-60页 |
4.1.1 截面温度分布形式分析 | 第56-57页 |
4.1.2 截面温度均匀分布时的挠度函数 | 第57-58页 |
4.1.3 由于热弯曲引起的附加挠度 | 第58-59页 |
4.1.4 小结 | 第59-60页 |
4.2 火灾下受约束蜂窝钢梁悬链线效应简化分析方法 | 第60-64页 |
4.2.1 平衡方程 | 第60-61页 |
4.2.2 本构方程 | 第61-62页 |
4.2.3 几何方程 | 第62-64页 |
4.2.3.1 力学应变 | 第62-63页 |
4.2.3.2 考虑应力路径后对力学应变的修正 | 第63-64页 |
4.3 简化分析方法的评估 | 第64-71页 |
4.3.1 梁内约束轴力 | 第65-67页 |
4.3.2 跨中挠度 | 第67-69页 |
4.3.3 特征温度 | 第69-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论及建议 | 第73-75页 |
5.1 主要研究内容及结论 | 第73-74页 |
5.2 今后研究工作建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录 简化理论分析方法应用示例 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士期间发表的论文及专利 | 第85-86页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第86页 |