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轴压薄壁钢管混凝土柱抗火性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·火灾的危害第13页
   ·薄壁钢管混凝土柱第13-15页
   ·国内外的相关研究第15-21页
     ·常温下第15-19页
     ·高温下第19-21页
   ·本文的研究方法与内容第21-23页
第二章 结构材料特性第23-34页
   ·高温下结构钢物理特性及力学性能第23-27页
     ·高温下结构钢的物理特性第23-25页
     ·高温下结构钢的力学性能第25-27页
   ·高温下混凝土物理特性及力学性能第27-32页
     ·高温下混凝土的物理特性第27-29页
     ·高温下混凝土的力学性能第29-32页
   ·防火涂料的热工性能第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 薄壁钢管混凝土柱的轴压承载力第34-51页
   ·钢管混凝土的承载力计算理论第34-35页
     ·钢管混凝土统一理论第34页
     ·“约束效应系数”理论第34-35页
   ·国内外设计规程给出的设计公式第35-37页
   ·非线性有限元数值模拟第37-42页
     ·基本假定第37页
     ·选取单元第37-39页
     ·材料的本构关系第39-42页
   ·建模分析方法第42-46页
     ·模型的建立第42-43页
     ·网格的划分第43页
     ·界面的接触处理第43-45页
     ·求解方法第45-46页
   ·计算模型的验证性分析第46-49页
     ·有关试验简介第46-47页
     ·对试验的数值模拟第47-48页
     ·数值模拟结果与试验结果比较第48-49页
   ·构件设计第49-50页
     ·构件的几何及材料参数第49页
     ·构件的极限承载力第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 薄壁钢管混凝土柱的温度场分析第51-87页
   ·引言第51页
   ·建筑火灾介绍第51-53页
     ·建筑室内火灾类型第51页
     ·一般室内火灾的发展第51-52页
     ·标准升温曲线第52-53页
   ·热分析类型及传热方式第53-56页
     ·热分析类型第54页
     ·热传递方式第54-56页
   ·热传导方程的求解方法第56-60页
     ·定解条件第56-58页
     ·温度场的求解方法第58-60页
   ·有限元模型的建立及验证第60-62页
     ·基本假定第60-61页
     ·单元选取及热边界条件第61-62页
   ·模型检验第62-67页
     ·试验介绍第62-63页
     ·材料特性第63-65页
     ·试验升温曲线第65页
     ·试验模拟计算第65-67页
   ·温度场算例模拟第67-80页
     ·构件设计第67-68页
     ·温度场模拟计算第68-80页
       ·四面受火第68-71页
       ·三面受火第71-73页
       ·两面受火第73-78页
       ·单面受火第78-80页
   ·温度场参数化分析第80-86页
     ·截面尺寸第81-84页
     ·钢管厚度第84-85页
     ·防火涂料的厚度第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第五章 轴压薄壁钢管混凝土柱的耐火极限第87-100页
   ·引言第87页
   ·热—结构耦合场分析第87-89页
     ·序贯耦合法第88页
     ·直接耦合法第88页
     ·间接耦合法第88-89页
   ·耐火极限的计算方法第89-91页
     ·理论基础第89-90页
     ·计算过程第90-91页
   ·耐火极限的数值计算第91-95页
     ·基本假定第91页
     ·程序验证第91-94页
     ·算例第94-95页
   ·组合柱耐火极限参数化分析第95-99页
     ·有效荷载比的确定第95页
     ·截面尺寸的影响第95-97页
     ·长细比的影响第97页
     ·钢管屈服强度的影响第97-98页
     ·混凝土强度的影响第98页
     ·防火涂料厚度的影响第98-99页
     ·参数化分析总结第99页
   ·本章小结第99-100页
第六章 结论及展望第100-102页
   ·结论第100-101页
   ·展望第101-102页
参考文献第102-106页
读研期间科研成果第106-107页
致谢第107页

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