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轴压型钢混凝土(SRC)柱抗火全过程试验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·引言第11-12页
   ·相关课题研究现状第12-17页
     ·钢材和混凝土高温下、高温后材性研究概况第12-14页
     ·建筑构件及结构抗火性能试验研究第14-17页
   ·本文研究方法第17-18页
   ·本文主要内容第18-19页
第二章 轴压 SRC 柱抗火全过程试验研究第19-50页
   ·引言第19页
   ·试验概况第19-26页
     ·试件设计与制作第19-22页
     ·试验加载装置第22-23页
     ·试验过程第23-25页
     ·温度及位移量测第25-26页
   ·试验现象及破坏过程第26-37页
     ·ZYN-1 试验过程及现象第26-28页
     ·ZYB-2A 试验过程及现象第28-30页
     ·ZYB-2B 试验过程及现象第30-31页
     ·ZYZ-3A 试验过程及现象第31-33页
     ·ZYZ-3B 试验过程及现象第33-35页
     ·SZYZ-4 试验过程及现象第35-37页
   ·试验结果与分析第37-49页
     ·标准升温下温度-时间和位移-时间曲线第37-40页
     ·标准升降温全过程温度-时间曲线第40-42页
     ·标准升温、自然降温全过程温度-时间曲线第42-44页
     ·三面受火全过程温度-时间曲线第44-45页
     ·升降温全过程位移-时间曲线第45-47页
     ·剩余承载力影响系数第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第三章 高温下材料的热工性能和力学性能第50-68页
   ·引言第50页
   ·材料的热工性能第50-56页
     ·钢材和混凝土导热系数第50-52页
     ·钢材和混凝土比热和密度第52-54页
     ·钢材和混凝土热膨胀系数第54-56页
   ·高温下材料的力学性能第56-63页
     ·高温下钢材力学性能第56-59页
     ·高温下混凝土力学性能第59-63页
   ·高温后钢材和混凝土力学性能第63-66页
     ·高温后钢材力学性能第63页
     ·高温后混凝土力学性能第63-66页
   ·降温过程中材料的应力-应变关系第66页
   ·高温下混凝土的爆裂第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第四章 轴压 SRC 柱温度场计算第68-82页
   ·引言第68页
   ·火灾作用下轴压SRC 柱温度场计算第68-73页
     ·SRC 柱温度场计算原理第68-70页
     ·有限元模型建立及求解第70-72页
     ·有限元结果分析第72-73页
   ·火灾作用下轴压SRC 柱全过程温度场计算第73-80页
     ·标准升降温温度-时间曲线对比分析第74-76页
     ·标准升温,自然降温的温度-时间曲线对比分析第76-79页
     ·三面受火温度-时间曲线对比分析第79-80页
   ·本章小结第80-82页
第五章 火灾下(后)轴压 SRC 柱全过程力学性能分析第82-94页
   ·引言第82页
   ·有限元分析的基本理论第82-86页
     ·混凝土有限单元基本理论第82-85页
     ·钢材有限单元基本理论第85-86页
   ·耐火极限的计算第86-88页
   ·火灾作用下(后)轴压SRC 柱的轴向位移-时间曲线第88-91页
   ·火灾后轴压SRC 柱的剩余承载力第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第六章 结论与展望第94-96页
   ·结论第94-95页
   ·展望第95-96页
参考文献第96-101页
致谢第101-102页
作者简介第102页

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