摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
插图索引 | 第10-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 火灾对建.筑结构的.危害 | 第13页 |
1.2 火灾后结.构加固的.工程背景 | 第13-15页 |
1.3 高性能复.合砂浆钢.筋网在混凝土加固.技术中的.应用 | 第15-19页 |
1.3.1 高性能复.合砂浆钢.筋网加固.技术的特.点 | 第15-16页 |
1.3.2 高性能复.合砂浆钢.筋网加固.技术的发.展和现状 | 第16-19页 |
1.4 本文的研究目的、方法和内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.4.2 研究方法 | 第20页 |
1.4.3 研究内容 | 第20-21页 |
第2章 材料的高温性能 | 第21-28页 |
2.1 钢筋的高温性能 | 第21-24页 |
2.1.1 钢筋的热工性能 | 第21-22页 |
2.1.2 钢筋的力学性能 | 第22-24页 |
2.2 混凝土在高温下材的材料性能 | 第24-26页 |
2.2.1 混凝土的热工性能 | 第24-25页 |
2.2.2 混凝土的力学性能 | 第25-26页 |
2.3 混凝土与钢筋的粘结性能 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 钢筋混凝土板内温度场 | 第28-38页 |
3.1 板内温度场的计算方法 | 第28-33页 |
3.1.1 升温曲线 | 第28-29页 |
3.1.2 传热学基本原理 | 第29-33页 |
3.2 ANSYS对板截面温度场的分析 | 第33-37页 |
3.2.1 ANSYS温度场分析基本理论 | 第33-34页 |
3.2.2 ANSYS温度场结果分析 | 第34-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 高温下钢筋混凝土板力学性能分析 | 第38-50页 |
4.1 板温度应力和挠曲微分方程 | 第38-40页 |
4.2 ANSYS模拟钢筋混凝土板温度应力 | 第40-44页 |
4.2.1 基本假定 | 第40-41页 |
4.2.2 应力场ANSYS分析 | 第41-44页 |
4.3 受火RC板简化计算方法 | 第44-48页 |
4.3.1 受火RC板等效截面计算模型 | 第44-48页 |
4.3.2 受火RC板相对受压区高度 | 第48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 HPFL加固受火RC板正截面承.载力实用.计算方法 | 第50-61页 |
5.1 HPFL加固普通.受弯构件.的正截面.承载力计.算方法 | 第50-54页 |
5.1.1 计算假定 | 第50页 |
5.1.2 常温加固.一次受力RC板的抵抗.弯矩计算 | 第50-52页 |
5.1.3 常温加固.二次受力RC板的抵抗.弯矩计算 | 第52-54页 |
5.2 HPFL加固受火RC板正截面承.载力计算 | 第54-59页 |
5.2.1 基本假定 | 第54-55页 |
5.2.2 HPFL加固受.拉区RC板正截面抗.弯承载力.计算 | 第55-58页 |
5.2.3 HPFL加固受火RC板正截面.简化计算 | 第58-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 工程实例 | 第61-70页 |
6.1 工程概况 | 第61页 |
6.2 现场检.测结果 | 第61-66页 |
6.2.1 火灾后现.场调查及.构件现状.评定 | 第61-64页 |
6.2.2 火灾最高.温度推定.及温度.分区 | 第64-65页 |
6.2.3 火灾区.域混凝土.构件烧.损情况 | 第65-66页 |
6.3 HPFL加固受火RC板 | 第66-69页 |
6.3.1 温度场.计算及等.效截面.的确定 | 第66-68页 |
6.3.2 计算受.火梁的剩.余承.载能力 | 第68页 |
6.3.3 加固后板正截面承.载能力.计算 | 第68-69页 |
6.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 | 第76页 |