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耐火纤维保护钢—混凝土组合梁抗火性能及设计方法研究

中文摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 钢-混凝土组合梁的特点及发展现状第11-13页
        1.2.1 钢-混凝土组合梁的特点第12页
        1.2.2 钢-混凝土组合梁的发展现状第12-13页
    1.3 受弯构件抗火性能研究现状第13-16页
        1.3.1 钢梁抗火性能研究现状第14页
        1.3.2 组合板抗火性能研究现状第14-15页
        1.3.3 钢-混凝土组合梁抗火性能研究现状第15-16页
    1.4 耐火纤维的特点与应用现状第16-17页
        1.4.1 耐火纤维的特点第16-17页
        1.4.2 耐火纤维的应用现状第17页
    1.5 研究意义第17-18页
    1.6 本文主要内容第18-19页
第二章 火灾下钢-混凝土组合梁温度场计算第19-41页
    2.1 引言第19页
    2.2 温度场计算原理第19-26页
        2.2.1 热对流第19-20页
        2.2.2 热辐射第20页
        2.2.3 热传导第20-22页
        2.2.4 纤维板与钢表面的辐射换热第22-26页
    2.3 火灾升温曲线第26-27页
    2.4 材料热工参数第27-35页
        2.4.1 混凝土热工参数第27-31页
        2.4.2 钢材热工参数第31-34页
        2.4.3 耐火纤维热工参数第34-35页
    2.5 温度场计算模型及验证第35-40页
        2.5.1 组合梁温度场计算模型建立第35-36页
        2.5.2 试验验证第36-40页
    2.6 本章小结第40-41页
第三章 火灾下钢-混凝土组合梁力学分析模型第41-56页
    3.1 引言第41页
    3.2 高温下材料力学性能第41-52页
        3.2.2 高温下混凝土力学性能第41-47页
        3.2.3 高温下结构钢力学性能第47-52页
    3.3 高温力学性能分析验证第52-55页
        3.3.1 组合梁力学分析模型建立第52页
        3.3.2 试验验证第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 耐火纤维保护钢-混凝土组合梁抗火性能分析第56-68页
    4.1 引言第56页
    4.2 耐火纤维保护钢-混凝土组合梁的尺寸、材料、构造第56-57页
    4.3 耐火纤维对钢-混凝土组合梁抗火性能的影响第57-61页
        4.3.1 耐火纤维对钢梁温度场的影响第57-59页
        4.3.2 耐火纤维对组合梁耐火极限的影响第59-61页
    4.4 耐火纤维保护钢-混凝土组合梁抗火性能参数分析第61-67页
        4.4.1 混凝土板厚度的影响第62-63页
        4.4.2 型钢截面尺寸的影响第63-66页
        4.4.3 荷载比的影响第66-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 耐火纤维保护钢-混凝土组合梁耐火极限分析第68-79页
    5.1 引言第68页
    5.2 组合梁参数及耐火极限定义第68-69页
        5.2.1 影响参数及定义第68-69页
        5.2.2 耐火极限计算准则第69页
    5.3 耐火纤维保护钢-混凝土组合梁耐火极限影响参数分析第69-77页
        5.3.1 荷载比的影响第69-71页
        5.3.2 混凝土板厚的影响第71-72页
        5.3.3 型钢翼缘宽度的影响第72-74页
        5.3.4 型钢截面高度的影响第74-75页
        5.3.5 耐火纤维板厚度的影响第75-77页
    5.4 耐火极限简化计算第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79页
    6.2 展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
作者简介第86页

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