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火灾高温下盾构隧道管片接头损伤研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-22页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 隧道火灾研究第14-15页
        1.2.2 火灾高温下钢筋混凝土材料研究第15-17页
        1.2.3 火灾高温下隧道衬砌研究第17-18页
    1.3 研究目的、内容和技术路线第18-20页
    1.4 本文创新点第20-22页
2 隧道火灾场景设计第22-28页
    2.1 火灾场景特点第22-25页
        2.1.1 典型火灾升温曲线第22-24页
        2.1.2 各种典型火灾升温曲线特点第24-25页
    2.2 试验火灾场景确定第25页
    2.3 试验火灾升温曲线第25-28页
3 火灾高温下管片接头试验方案第28-40页
    3.1 试验管片概况第28-30页
    3.2 试验系统第30-36页
    3.3 测点布置和测量方法第36-37页
    3.4 试验工况第37-38页
    3.5 本章小结第38-40页
4 火灾高温下管片接头损伤试验研究第40-70页
    4.1 火灾高温下表观现象第40-46页
        4.1.1 管片混凝土爆裂、崩落第40-43页
        4.1.2 管片混凝土开裂裂缝第43-45页
        4.1.3 管片表面渗水第45-46页
    4.2 火灾高温下温度分布规律第46-59页
        4.2.1 管片温度分布规律研究与分析第47-57页
        4.2.2 接头螺栓温度变化研究第57-58页
        4.2.3 接头橡胶条温度变化研究第58-59页
    4.3 火灾高温下管片接头张开量和张开角变化第59-62页
    4.4 火灾条件下管片接头刚度变化第62-63页
    4.5 高温下螺栓力学性能试验研究第63-67页
    4.6 本章小结第67-70页
5 火灾高温下管片接头数值模拟分析第70-90页
    5.1 ANSYS有限元热分析第70-71页
        5.1.1 热力耦合原理和方法第70-71页
        5.1.2 基本假设第71页
    5.2 高温下材料性能参数选取第71-78页
        5.2.1 混凝土热工和力学参数第71-76页
        5.2.2 螺栓热工和力学参数第76-78页
    5.3 管片接头热力耦合有限元模型第78-80页
        5.3.1 模型建立第78-80页
        5.3.2 添加边界条件第80页
    5.4 分析结果第80-87页
        5.4.1 热分析结果第80-85页
        5.4.2 结构分析结果第85-87页
    5.5 本章小结第87-90页
6 火灾高温下接头防水性能研究第90-96页
    6.1 橡胶条防水试验概况第90-91页
        6.1.1 试验简介第90-91页
        6.1.2 接头橡胶条防水要求第91页
    6.2 试验结果与分析第91-94页
        6.2.1 橡胶条试验结果第91-93页
        6.2.2 数据分析第93-94页
    6.3 本章小结第94-96页
7 火灾高温下接头损伤规律、评价和保护措施第96-100页
    7.1 火灾下管片接头损伤规律第96-98页
    7.2 火灾下管片接头损伤和防水评价第98-99页
    7.3 火灾下接头保护措施第99-100页
8 结论和展望第100-104页
    8.1 结论第100-103页
    8.2 展望第103-104页
参考文献第104-108页
作者简历第108-112页
学位论文数据集第112页

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