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高强度Q460钢柱受火后力学性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题背景和意义第9-10页
    1.2 钢材高温下及高温后力学性能研究现状第10-14页
        1.2.1 普通钢高温力学性能研究第10-12页
        1.2.2 高强钢高温力学性能研究第12-14页
    1.3 钢柱抗火性能和受火后受力性能研究现状第14-16页
        1.3.1 钢柱抗火性能研究第14-15页
        1.3.2 钢柱受火后受力性能研究第15-16页
    1.4 本文研究目标及内容第16-17页
        1.4.1 研究目标第16页
        1.4.2 研究内容第16-17页
2 Q460 钢材受火后力学性能试验第17-39页
    2.1 试验目的第17页
    2.2 Q460 钢材在常温下的力学性能第17-19页
        2.2.1 试件设计第17-18页
        2.2.2 拉伸试验装置第18页
        2.2.3 常温下材性试验结果第18-19页
    2.3 Q460 钢材在高温后的力学性能第19-33页
        2.3.1 升温装置第19-20页
        2.3.2 升温和冷却方式第20-23页
        2.3.3 试验结果及分析第23-33页
    2.4 高强Q460 钢和普通Q235 钢力学性能的对比第33-35页
        2.4.1 屈服强度的对比第33-34页
        2.4.2 极限强度的对比第34页
        2.4.3 弹性模量的对比第34-35页
    2.5 Q460 钢与其他高强钢力学性能对比第35-36页
    2.6 简化计算公式第36-38页
        2.6.1 屈服强度第36-37页
        2.6.2 极限强度第37页
        2.6.3 弹性模量第37-38页
        2.6.4 断后伸长率第38页
    2.7 本章小结第38-39页
3 轴心受压构件整体稳定承载力计算方法第39-49页
    3.1 前言第39页
    3.2 轴心受压构件承载力常温下的计算方法第39-43页
        3.2.1 中国钢结构设计规范第39-41页
        3.2.2 欧洲钢结构设计规范第41-42页
        3.2.3 美国钢结构设计规范ANSI/AISC 360-10第42-43页
    3.3 轴心受压构件高温下承载力计算方法第43-46页
    3.4 高温后剩余稳定承载力计算方法第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
4 高强Q460 钢柱受火后的整体稳定承载力试验第49-65页
    4.1 引言第49页
    4.2 试件制作与设计第49-51页
    4.3 试验步骤第51页
    4.4 受火试验阶段第51-53页
    4.5 受火后加载阶段第53-63页
        4.5.1 试验装置及测点布置第53-55页
        4.5.2 试件几何初始缺陷测量第55-56页
        4.5.3 试验现象第56-58页
        4.5.4 试验结果及分析第58-62页
        4.5.5 受火后试验结果与常温试验结果及规范对比第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
5 受火后钢柱整体稳定性能有限元分析第65-77页
    5.1 引言第65页
    5.2 结构屈曲分析第65-67页
        5.2.1 特征值屈曲分析第65-66页
        5.2.2 非线性屈曲分析第66-67页
    5.3 受火后轴心受压钢柱的有限元模型第67-76页
        5.3.1 材料属性第67页
        5.3.2 单元类型第67-68页
        5.3.3 划分单元第68页
        5.3.4 边界条件第68页
        5.3.5 分析过程第68-74页
        5.3.6 数值模型验证第74-76页
    5.4 本章小结第76-77页
6 高强Q460 钢柱受火后剩余承载力参数分析及简化计算方法第77-87页
    6.1 引言第77页
    6.2 常温下有限元模型的验证第77-78页
    6.3 参数分析第78-81页
        6.3.1 冷却方式的影响第78-79页
        6.3.2 长细比的影响第79-80页
        6.3.3 受火温度的影响第80-81页
    6.4 简化计算方法第81-85页
    6.5 本章小结第85-87页
7 结论与展望第87-89页
    7.1 结论第87页
    7.2 展望第87-89页
致谢第89-91页
参考文献第91-97页
附录第97页
    A作者简介第97页
    B作者在攻读硕士学位期间书写的论文目录第97页
    C作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第97页
    D作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议第97页

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