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 |