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耐火钢组合梁与钢管混凝土柱相关问题研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第17-37页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 耐火钢的特点及发展概况第18-22页
        1.2.1 耐火钢的特点及基本性能第18-20页
        1.2.2 耐火钢的发展及应用概况第20-22页
    1.3 钢—混凝土组合梁的特点及发展概况第22-23页
        1.3.1 钢—混凝土组合梁的特点第22页
        1.3.2 钢—混凝土组合梁的发展及应用概况第22-23页
    1.4 矩形钢管混凝土的特点和发展概况第23-25页
        1.4.1 矩形钢管混凝土的特点第23-24页
        1.4.2 钢管混凝土的发展概况第24-25页
    1.5 国内外相关课题研究现状第25-34页
        1.5.1 耐火钢研究现状第25-28页
        1.5.2 钢—混凝土组合梁研究现状第28-32页
        1.5.3 矩形钢管混凝土研究现状第32-34页
    1.6 本文主要工作第34-37页
第2章 耐火钢—混凝土组合梁抗火性能试验第37-57页
    2.1 概述第37页
    2.2 试验目的第37-38页
    2.3 试验设计第38-42页
        2.3.1 试件概况第38页
        2.3.2 试件构造、加载点及测点布置第38-39页
        2.3.3 试件制作第39-41页
        2.3.4 试验及加载方案第41-42页
    2.4 材性试验第42-45页
        2.4.1 混凝土材性试验第42页
        2.4.2 钢板材性试验第42-45页
    2.5 试验现象及分析第45-52页
        2.5.1 普通钢—混凝土组合梁(L0)试验现象第45-47页
        2.5.2 耐火钢—混凝土组合梁试验现象第47-52页
        2.5.3 试验现象总结第52页
    2.6 试验结果及分析第52-56页
        2.6.1 试验测点温度结果第52-55页
        2.6.2 试件跨中挠度—时间曲线试验结果第55-56页
    2.7 本章小结第56-57页
第3章 耐火钢—混凝土组合梁抗火性能分析模型第57-87页
    3.1 概述第57页
    3.2 耐火钢高温性能参数第57-60页
        3.2.1 热工性能参数第57-58页
        3.2.2 力学性能参数第58-60页
    3.3 普通钢高温性能参数第60-69页
        3.3.1 热工性能参数第60-63页
        3.3.2 力学性能参数第63-69页
    3.4 混凝土高温性能参数第69-76页
        3.4.1 热工性能参数第69-72页
        3.4.2 力学性能参数第72-76页
    3.5 防火保护材料热工性能参数第76-77页
        3.5.1 防火涂料第76页
        3.5.2 ALC防火板第76-77页
    3.6 本文计算材料参数的选取第77页
        3.6.1 耐火钢第77页
        3.6.2 普通钢第77页
        3.6.3 混凝土第77页
        3.6.4 防火材料第77页
    3.7 有限元模型的建立和验证第77-86页
        3.7.1 有限元模型的建立第77-79页
        3.7.2 有限元模型的验证第79-86页
    3.8 本章小结第86-87页
第4章 耐火钢—混凝土组合梁抗火性能分析第87-109页
    4.1 概述第87页
    4.2 防火涂料保护的组合梁第87-96页
        4.2.1 混凝土楼板相关参数第88-91页
        4.2.2 钢梁相关参数第91-94页
        4.2.3 荷载比第94页
        4.2.4 防火涂料厚度第94-96页
        4.2.5 混凝土板中纵向钢筋第96页
    4.3 ALC板防火保护的组合梁第96-103页
        4.3.1 混凝土楼板相关参数第97-99页
        4.3.2 钢梁相关参数第99-102页
        4.3.3 荷载比第102页
        4.3.4 防火板厚度第102-103页
        4.3.5 混凝土板中纵向钢筋第103页
    4.4 两种防火保护方式的组合梁抗火性能比较第103-105页
        4.4.1 截面温度场比较第104-105页
        4.4.2 组合梁抗火性能比较第105页
    4.5 耐火钢、普通钢—混凝土组合梁抗火性能比较第105-107页
    4.6 本章小结第107-109页
第5章 耐火钢—混凝土组合梁耐火极限和承载力第109-129页
    5.1 概述第109页
    5.2 承载力分析第109-115页
        5.2.1 火灾下耐火钢—混凝土组合梁截面抗弯承载力影响系数及参数分析第109-113页
        5.2.2 两种钢—混凝土组合梁截面抗弯承载力对比第113-114页
        5.2.3 火灾下耐火钢—混凝土组合梁承载力影响系实用计算方法第114-115页
    5.3 耐火极限分析第115-123页
        5.3.1 耐火极限t_r定义第115页
        5.3.2 耐火极限影响因素分析第115-122页
        5.3.3 耐火极限实用计算方法第122-123页
    5.4 耐火钢—混凝土组合梁抗火承载力计算第123-126页
        5.4.1 和规范承载力方法的比较第124-125页
        5.4.2 规范承载力方法的修正第125-126页
    5.5 本章小结第126-129页
第6章 单侧受火耐火钢—混凝土组合梁抗火性能分析第129-149页
    6.1 概述第129页
    6.2 抗火性能分析第129-137页
        6.2.1 混凝土楼板厚第130-131页
        6.2.2 钢梁截面尺寸第131-134页
        6.2.3 荷载比第134-135页
        6.2.4 防火涂料厚度第135-137页
    6.3 承载力分析第137-143页
        6.3.1 参数分析第137-143页
    6.4 和普通钢—混凝土组合梁的比较第143-145页
        6.4.1 火灾下变形比较第143-144页
        6.4.2 截面抗弯承载力比较第144-145页
    6.5 和三面受火耐火钢—混凝土组合梁的比较第145-147页
        6.5.1 截面温度对比第145-146页
        6.5.2 抗火性能比较第146页
        6.5.3 截面抗弯承载力比较第146-147页
    6.6 本章小结第147-149页
第7章 冷弯矩形钢管混凝土基础试验研究第149-179页
    7.1 概述第149页
    7.2 试验概况第149-150页
        7.2.1 试验内容第149-150页
        7.2.2 材料性能第150页
    7.3 冷弯矩形钢管混凝土粘结力推出试验第150-159页
        7.3.1 试件设计及制作第150-152页
        7.3.2 试验装置和加载方法第152页
        7.3.3 试验过程和现象第152-154页
        7.3.4 试验结果及分析第154-159页
    7.4 矩形钢管混凝土梁抗弯试验第159-167页
        7.4.1 试件设计及制作第159-160页
        7.4.2 试验装置和加载方法第160-161页
        7.4.3 试验过程和现象第161-162页
        7.4.4 试验结果及分析第162-167页
    7.5 矩形钢管混凝土短柱轴压试验第167-173页
        7.5.1 试件设计及制作第167-168页
        7.5.2 试验装置和加载方法第168-169页
        7.5.3 试验过程及现象第169-170页
        7.5.4 试验结果及分析第170-173页
    7.6 钢管混凝土长柱轴压试验第173-176页
        7.6.1 试件设计及制作第173页
        7.6.2 试验装置和加载方法第173页
        7.6.3 试验过程和现象第173-175页
        7.6.4 试验结果及分析第175-176页
    7.7 本章小结第176-179页
第8章 宽厚比对钢管混凝土轴压短柱承载力退化影响第179-193页
    8.1 概述第179页
    8.2 宽厚比对屈曲后承载力退化的影响第179-183页
    8.3 有限元模型的建立及验证第183-186页
        8.3.1 有限元模型的建立第183-185页
        8.3.2 有限元模型的验证第185-186页
    8.4 参数分析第186-192页
        8.4.1 宽厚比第186-189页
        8.4.2 套箍系数(ξ)相同时宽厚比的影响第189-192页
    8.5 本章小结第192-193页
第9章 本文工作总结及展望第193-197页
    9.1 本文工作总结第193-195页
    9.2 本文工作的不足和展望第195-197页
参考文献第197-211页
作者简历第211页
在学期间取得的科研成果第211页

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