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高温和火灾作用后六边形钢管混凝土的轴压承载力研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 相关课题研究现状第12-16页
        1.2.1 常温下异形柱轴压性能研究历程第12-14页
        1.2.2 传统钢管混凝土构件温度场及火灾作用研究概况第14-16页
    1.3 本文工作内容第16-18页
        1.3.1 研究对象第16-17页
        1.3.2 研究内容第17-18页
第2章 高温和火灾作用后六边形钢管混凝土理论基础第18-33页
    2.1 引言第18页
    2.2 高温后力学性能第18-26页
        2.2.1 钢材第18-23页
        2.2.2 混凝土第23-26页
    2.3 高温下热工参数第26-31页
        2.3.1 钢材第27-30页
        2.3.2 混凝土第30-31页
        2.3.3 保护层第31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 高温后六边形钢管混凝土轴压承载力第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 有限元建模第33-36页
        3.2.1 几何模型第33-34页
        3.2.2 网格定义第34页
        3.2.3 材料属性第34-35页
        3.2.4 相互作用第35页
        3.2.5 分析步第35-36页
        3.2.6 边界条件第36页
    3.3 前人试验概况第36-38页
        3.3.1 常温下六边形钢管混凝土的轴压承载力第36-37页
        3.3.2 高温后方形、圆形及矩形钢管混凝土的轴压承载力第37-38页
    3.4 模型验证第38-39页
        3.4.1 常温下六边形钢管混凝土的轴压承载力第38页
        3.4.2 高温后方形钢管混凝土的轴压承载力第38-39页
    3.5 参数化分析第39-40页
        3.5.1 截面周长第39页
        3.5.2 钢管屈服强度第39-40页
        3.5.3 混凝土强度第40页
        3.5.4 含钢率第40页
    3.6 轴压承载力计算公式第40-43页
        3.6.1 全部计算结果图第41-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第4章 火灾作用下六边形钢管混凝土温度场第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 温度场求解理论第44-47页
        4.2.1 升温曲线第44-45页
        4.2.2 传热机制第45-46页
        4.2.3 热传导偏微分方程第46页
        4.2.4 边界条件第46-47页
    4.3 有限元建模第47页
    4.4 模型验证第47-49页
    4.5 六边形钢管混凝土温度分布机理第49-51页
    4.6 参数化分析第51-53页
        4.6.1 六边形边长第51-52页
        4.6.2 钢管厚度第52-53页
        4.6.3 保护层厚度第53页
    4.7 本章小结第53-54页
第5章 火灾作用后六边形钢管混凝土轴压承载力第54-63页
    5.1 引言第54页
    5.2 有限元建模第54-58页
        5.2.1 几何模型第54-55页
        5.2.2 网格定义第55页
        5.2.3 材料属性第55-56页
        5.2.4 相互作用第56-57页
        5.2.5 分析步第57-58页
    5.3 模型验证第58-59页
    5.4 参数化分析第59-61页
        5.4.1 钢管屈服强度第60页
        5.4.2 混凝土强度第60页
        5.4.3 含钢率第60页
        5.4.4 截面边长第60-61页
    5.5 本章小结第61-63页
结论第63-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

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