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标准火灾下SRC柱全过程力学性能分析

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·型钢混凝土的特点和发展概况第9-11页
     ·型钢混凝土(SRC)的特点第9-10页
     ·型钢混凝土的发展概况第10-11页
   ·研究意义第11-13页
   ·结构抗火研究现状第13-16页
   ·本文主要内容第16-17页
第二章 高温下混凝土和结构钢的材料特性第17-37页
   ·引言第17页
   ·结构钢和混凝土的热工性能第17-22页
     ·结构钢的热工性能第17-19页
     ·混凝土的热工性能第19-22页
   ·高温下结构钢和混凝土的力学性能第22-31页
     ·高温下结构钢的力学性能第22-26页
     ·高温下混凝土的力学性能第26-31页
   ·高温后结构钢和混凝土的力学性能第31-34页
     ·高温后结构钢的力学性能第31页
     ·高温后混凝土的力学性能第31-34页
   ·降温段结构钢和混凝土的材料性能第34-35页
   ·高温下混凝土与结构钢的粘结滑移第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 火灾下 SRC 柱温度场分析第37-51页
   ·引言第37页
   ·温度—时间曲线第37-40页
     ·国际标准组织制定的150834 标准升(降)温曲线第38-39页
     ·欧洲规范给出的室内火灾升温经验公式第39页
     ·马忠诚给出的室内火灾升温经验公式第39-40页
   ·SRC 柱温度场计算原理第40-43页
     ·能量守恒定律第40页
     ·傅里叶定律第40-41页
     ·热传导方程第41页
     ·定解条件第41-43页
   ·SRC 柱温度场有限元模型第43-44页
     ·ANSYS 耦合场分析方法第43页
     ·热分析所用的单元类型第43-44页
     ·ANSYS 热分析基本步骤第44页
   ·试验验证第44-49页
     ·徐朝晖SRC 柱受火试验第45-47页
     ·宋天诣SRC 柱受火试验第47页
     ·T.T Lie 钢管混凝土柱受火试验第47-49页
   ·SRC 柱全过程温度场计算第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 火灾作用下 SRC 柱力学性能全过程分析第51-65页
   ·引言第51页
   ·有限元模型第51-54页
     ·钢筋的处理第51-52页
     ·模型所用的单元类型第52-53页
     ·材料模型第53页
     ·混凝土的破坏准则第53-54页
   ·试验验证第54-60页
     ·常温试验验证第55-58页
     ·高温试验验证第58-60页
   ·火灾作用下SRC 柱力学性能全过程计算第60-63页
   ·降温段混凝土材料性能的研究第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第五章 参数分析第65-79页
   ·引言第65页
   ·影响参数分析第65-78页
     ·火灾荷载比第65-67页
     ·升温时间第67-68页
     ·截面尺寸第68-69页
     ·长细比第69-70页
     ·荷载偏心率第70-71页
     ·含钢率第71-73页
     ·型钢屈服强度第73-74页
     ·配筋率第74-75页
     ·钢筋屈服强度第75-76页
     ·混凝土强度第76-77页
     ·截面高宽比第77-78页
   ·本章小结第78-79页
第六章 结论与展望第79-82页
   ·结论第79-80页
   ·建议第80-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
作者简历第86页

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