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偏心受压薄壁钢管混凝土柱抗火性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·课题的研究背景与意义第11-12页
   ·薄壁钢管混凝土组合柱的概念及特点第12-14页
   ·国内外相关课题研究现状第14-18页
     ·常温下国内外研究现状第14-16页
     ·高温下国内外研究现状第16-18页
   ·我国规范对结构抗火的规定第18-20页
   ·本文研究方法及主要研究工作第20-21页
第二章 高温下结构材料特性第21-33页
   ·引言第21页
   ·高温下结构钢的物理特性及力学性能第21-26页
     ·高温下结构钢的物理特性第21-24页
     ·高温下结构钢的力学性能第24-26页
   ·高温下混凝土的物理特性及力学性能第26-32页
     ·高温下混凝土的物理特性第26-29页
     ·高温下混凝土的力学性能第29-32页
   ·防火涂料的热工性能第32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 薄壁钢管混凝土组合柱温度场分析第33-54页
   ·室内火灾标准温度-时间曲线第33-34页
   ·热分析类型及传热方式第34-37页
     ·热分析类型第34-35页
     ·传热方式第35-37页
   ·钢管混凝土柱热传导方程及其定解条件和求解方法第37-42页
     ·钢管混凝土柱热传导方程第37-38页
     ·钢管混凝土柱热传导方程的定解条件第38-39页
     ·钢管混凝土柱温度场的求解方法第39-42页
   ·有限元模型的建立及验证第42-46页
     ·基本假定第42页
     ·单元选取及热边界条件第42-44页
     ·程序验证第44-46页
   ·温度场算例第46-53页
     ·构件设计第46-47页
     ·温度场影响因素分析第47-53页
   ·本章小结第53-54页
第四章 火灾下静力荷载的确定第54-64页
   ·引言第54页
   ·采用的 ANSYS 单元类型及材料本构关系第54-59页
     ·单元类型的选择第54-56页
     ·材料的本构关系第56-59页
   ·网格划分、边界条件及加载方式第59-60页
   ·非线性有限元方程的求解方法第60-61页
   ·模型验证第61-62页
   ·静力荷载水平第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 热-结构耦合场分析在 ANSYS 中的实现第64-67页
   ·引言第64页
   ·耦合场分析的基本概念第64-66页
   ·算例第66页
   ·本章小结第66-67页
第六章 薄壁钢管混凝土柱的耐火极限第67-77页
   ·引言第67页
   ·耐火极限的计算方法第67-69页
     ·基本假定第67页
     ·理论基础第67-68页
     ·计算过程第68页
     ·火灾下结构构件承载力极限状态的判别标准第68-69页
   ·影响耐火极限的因素第69-75页
     ·荷载偏心率的影响第71页
     ·长细比的影响第71-72页
     ·荷载水平的影响第72-73页
     ·防火涂料厚度的影响第73页
     ·受火方式的影响第73-75页
   ·结构抗火设计方法第75-76页
     ·CECS 200:2006 的不足第75页
     ·钢管混凝土柱抗火设计的建议第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第七章 结论与展望第77-79页
   ·结论第77-78页
   ·今后研究工作的建议及展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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