火灾后SRC柱-RC梁节点滞回性能研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
·课题背景 | 第8-10页 |
·火灾的危害 | 第8-9页 |
·型钢混凝土的特点与应用 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·常温下SRC梁柱节点研究现状 | 第10-11页 |
·国内外对SRC构件的火灾反应研究现状 | 第11页 |
·国内对节点耐火性能研究现状 | 第11-12页 |
·存在的问题 | 第12页 |
·研究意义和目的 | 第12-13页 |
·本文主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 高温后混凝土和钢材材料性能 | 第14-22页 |
·前言 | 第14页 |
·混凝土 | 第14-19页 |
·混凝土的物理性能 | 第14-16页 |
·高温后混凝土的力学性能 | 第16-19页 |
·钢材 | 第19-22页 |
·钢材的热工性能 | 第19-20页 |
·高温后钢材的力学性能 | 第20-22页 |
第3章 试件设计与材性试验 | 第22-33页 |
·试件设计 | 第22-26页 |
·试件模型的选取 | 第22页 |
·试件的尺寸与配筋 | 第22-24页 |
·试件节点系数的计算 | 第24-25页 |
·试件分组 | 第25-26页 |
·试件制作 | 第26-28页 |
·材料性能试验 | 第28-33页 |
·混凝土材性试验 | 第28-29页 |
·钢筋材性试验 | 第29-30页 |
·型钢材性试验 | 第30-33页 |
第4章 火灾试验 | 第33-45页 |
·试验目的 | 第33页 |
·火灾试验设备 | 第33-34页 |
·升温制度 | 第34-35页 |
·热电偶布置 | 第35页 |
·温度数据采集 | 第35-36页 |
·火灾试验结果分析 | 第36-43页 |
·火灾试验现象 | 第36-37页 |
·温度场分析 | 第37-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第5章 火灾后拟静力试验 | 第45-63页 |
·试验目的 | 第45页 |
·试验设备 | 第45-46页 |
·加载方案 | 第46-47页 |
·测量内容 | 第47-48页 |
·试验终止条件 | 第48页 |
·拟静力试验结果分析 | 第48-61页 |
·试件破坏过程 | 第48-50页 |
·滞回曲线分析 | 第50-54页 |
·骨架曲线分析 | 第54-55页 |
·特征点分析 | 第55-56页 |
·刚度退化分析 | 第56-57页 |
·承载力退化分析 | 第57-58页 |
·耗能能力分析 | 第58-60页 |
·节点弯矩-转角分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第6章 SRC柱-RC梁节点温度场和单向加载模拟 | 第63-77页 |
·引言 | 第63页 |
·ABAQUS软件介绍 | 第63页 |
·SRC柱-RC梁节点温度场模拟分析 | 第63-64页 |
·热传导方程和升温曲线 | 第63-64页 |
·温度场参数设定 | 第64页 |
·温度场模型建立 | 第64页 |
·有限元与试验结果对比分析 | 第64-74页 |
·温度-时间数值分析 | 第64-69页 |
·截面温度云纹图分析 | 第69-74页 |
·SRC柱-RC梁单向加载试验模拟 | 第74-75页 |
·材料参数的设定 | 第74页 |
·网格划分、相互作用关系及边界条件设定 | 第74-75页 |
·计算结果分析 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83页 |