框架结构局部受火后静力及抗震性能数值模拟
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.1.1 建筑火灾的危害 | 第9-11页 |
1.1.2 建筑火灾研究的发展趋势 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本课题主要内容 | 第14-15页 |
第2章 材料的热工参数及力学参数 | 第15-27页 |
2.1 材料的热工参数 | 第15-18页 |
2.1.1 混凝土的热工参数 | 第15-17页 |
2.1.2 钢筋的热工参数 | 第17-18页 |
2.2 常温下材料力学参数 | 第18-21页 |
2.2.1 混凝土力学参数 | 第18-21页 |
2.2.2 钢筋力学参数 | 第21页 |
2.3 高温阶段材料力学参数 | 第21-24页 |
2.3.1 混凝土高温时力学参数 | 第21-23页 |
2.3.2 钢筋高温时力学性能 | 第23-24页 |
2.4 火灾后材料力学性能 | 第24-26页 |
2.4.1 混凝土冷却后力学属性 | 第24-25页 |
2.4.2 钢筋冷却后力学性能 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 框架结构在火灾下温度场及静力分析 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 升温曲线选择 | 第27-28页 |
3.3 火灾温度场有限元分析基本理论 | 第28-31页 |
3.3.1 温度场热传导基本方程 | 第28-30页 |
3.3.2 热传递 | 第30页 |
3.3.3 热对流 | 第30页 |
3.3.4 热辐射 | 第30-31页 |
3.4 框架结构在火灾下温度场分析 | 第31-36页 |
3.4.1 ABAQUS有限元分析模型 | 第31-33页 |
3.4.2 框架结构温度场分析 | 第33-36页 |
3.5 框架结构局部受火后静力分析 | 第36-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 多遇地震下火灾结构动力时程分析 | 第40-56页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 动力时程分析基本理论 | 第40-42页 |
4.2.1 时程分析法概述 | 第40页 |
4.2.2 时程分析法基本原理 | 第40-41页 |
4.2.3 分析选用的地震波 | 第41-42页 |
4.2.4 地震分析常用破坏准则 | 第42页 |
4.3 底层框架局部火灾后时程分析 | 第42-45页 |
4.3.1 底层局部受火框架震后应力时程分析 | 第43-44页 |
4.3.2 底层局部受火框架震后位移分析 | 第44-45页 |
4.4 首层框架受火前后时程分析 | 第45-52页 |
4.4.1 首层受火框架震后应力时程分析 | 第45-47页 |
4.4.2 首层受火框架震后层间位移时程分析 | 第47-50页 |
4.4.3 首层受火框架震后层间位移角分析 | 第50-52页 |
4.5 中部框架受火前后时程分析 | 第52-55页 |
4.5.1 中部受火框架震后应力时程分析 | 第52-53页 |
4.5.2 中部受火框架震后层间位移时程分析 | 第53-54页 |
4.5.3 中部受火框架震后层间位移角分析 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 罕遇地震下火灾结构塑性破坏分析 | 第56-65页 |
5.1 罕遇地震塑性铰概念 | 第56-57页 |
5.2 罕遇地震下首层边跨受火框架破坏情况分析 | 第57-60页 |
5.2.1 首层边跨受火框架在罕遇地震下塑性发展 | 第57-58页 |
5.2.2 首层边跨受火框架在罕遇地震下变形分析 | 第58-60页 |
5.3 罕遇地震下首层边火框架破坏情况分析 | 第60-63页 |
5.3.1 首层受火框架在罕遇地震下塑性发展 | 第60-62页 |
5.3.2 首层受火框架在罕遇地震下变形分析 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69页 |