摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 型钢混凝土结构高温力学性能研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 部分预制装配型钢混凝土结构研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 活性粉末混凝土高温性能研究现状 | 第14-17页 |
1.3 本文研究内容 | 第17-18页 |
2 火灾后部分预制装配型钢混凝土柱轴压力学性能试验 | 第18-44页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 试验概况 | 第18-22页 |
2.2.1 试件设计 | 第18-20页 |
2.2.2 材性试验 | 第20-22页 |
2.3 火灾试验 | 第22-31页 |
2.3.1 火灾方案 | 第22-24页 |
2.3.2 试验装置及量测方案 | 第24-25页 |
2.3.3 试验过程 | 第25-26页 |
2.3.4 试验现象 | 第26-27页 |
2.3.5 试验结果及分析 | 第27-31页 |
2.4 承载力试验 | 第31-41页 |
2.4.1 试验装置及量测方案 | 第31-32页 |
2.4.2 试验过程 | 第32页 |
2.4.3 试验现象 | 第32-35页 |
2.4.4 试验结果及分析 | 第35-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-44页 |
3 部分预制装配型钢混凝土柱截面温度场分析 | 第44-62页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 热传导基本原理 | 第44-48页 |
3.2.1 导热微分方程式 | 第44-45页 |
3.2.2 定解条件 | 第45-46页 |
3.2.3 接触热阻对导热的影响 | 第46页 |
3.2.4 混凝土爆裂的影响 | 第46-47页 |
3.2.5 边界条件的求解 | 第47-48页 |
3.3 材料热工参数 | 第48-54页 |
3.3.1 钢材热工性能 | 第48-50页 |
3.3.2 混凝土的热工性能 | 第50-54页 |
3.4 模型建立及验证 | 第54-59页 |
3.4.1 单元类型选取和划分 | 第54页 |
3.4.2 边界条件与分析步 | 第54-55页 |
3.4.3 有限元模型验证 | 第55-59页 |
3.5 截面损伤评估 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-62页 |
4 部分预制装配型钢混凝土柱轴压力学性能分析 | 第62-76页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 材料本构模型 | 第62-70页 |
4.2.1 钢材 | 第62-63页 |
4.2.2 普通混凝土 | 第63-66页 |
4.2.3 活性粉末混凝土 | 第66-70页 |
4.3 模型建立 | 第70-72页 |
4.3.1 单元类型选取和材料接触 | 第70页 |
4.3.2 边界条件及分析步 | 第70页 |
4.3.3 有限元模型验证 | 第70-72页 |
4.4 参数分析 | 第72-75页 |
4.4.1 保护层厚度 | 第72-73页 |
4.4.2 受火时间 | 第73页 |
4.4.3 含钢率 | 第73-74页 |
4.4.4 型钢强度 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
5 部分预制装配型钢混凝土轴压短柱正截面承载力分析 | 第76-86页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 常温下部分预制装配型钢混凝土轴压短柱正截面承载力分析 | 第76-80页 |
5.2.1 《组合结构设计规范》(JGJ138-2016) | 第76页 |
5.2.2 《Specification for Structural Steel Buildings》(ANSI/AISC 360-10) | 第76-77页 |
5.2.3 考虑型钢和箍筋对混凝土约束作用的计算方法 | 第77-80页 |
5.3 火灾后部分预制装配型钢混凝土轴压短柱正截面承载力分析 | 第80-83页 |
5.3.1 基本假定 | 第80-81页 |
5.3.2 正截面承载力计算方法 | 第81-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-86页 |
6 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
附录 | 第99页 |