压型钢板—混凝土组合楼板纵向剪切粘结试验及耐火性研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·概述 | 第9页 |
·压型钢板-混凝土组合楼板剪切粘结性能研究现状 | 第9-10页 |
·火灾下组合楼板的特点 | 第10-11页 |
·压型钢板-混凝土组合楼板耐火性能研究现状 | 第11-13页 |
·试验研究 | 第11-12页 |
·理论分析 | 第12页 |
·现有的耐火性设计方法 | 第12-13页 |
·本文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 压型钢板-混凝土组合楼板纵向剪切粘结试验 | 第15-33页 |
·概述 | 第15页 |
·试件设计及制作 | 第15-17页 |
·试件设计 | 第15-16页 |
·试件制作 | 第16页 |
·材料强度 | 第16-17页 |
·试验方法 | 第17-19页 |
·加载方案 | 第17页 |
·测试内容和数据采集 | 第17-19页 |
·试件破坏过程和破坏形态 | 第19-23页 |
·小剪跨试件 | 第19-21页 |
·大剪跨试件 | 第21-23页 |
·试验结果分析 | 第23-28页 |
·跨中荷载-挠度曲线 | 第23-24页 |
·压型钢板应变分析 | 第24-27页 |
·粘结滑移分析 | 第27-28页 |
·剪切粘结承载力 | 第28-30页 |
·试件的承载力 | 第28-29页 |
·组合楼板的剪切粘结承载力计算公式 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-33页 |
3 高温下的材料性能 | 第33-45页 |
·概述 | 第33页 |
·高温下钢材的力学及热工性能 | 第33-37页 |
·强度 | 第33-34页 |
·应力-应变关系 | 第34-35页 |
·弹性模量、泊松比和材料密度 | 第35页 |
·热胀系数、热传导系数和比热容 | 第35-37页 |
·高温下混凝土的热工及力学性能 | 第37-42页 |
·强度 | 第37-38页 |
·应力-应变关系 | 第38-39页 |
·弹性模量、泊松比和材料密度 | 第39-40页 |
·热胀系数、热传导系数和比热容 | 第40-42页 |
·高温下压型钢板与混凝土的粘结特性 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 基于ANSYS 的热-结构耦合有限元分析模型 | 第45-61页 |
·概述 | 第45页 |
·ANSYS 有限元分析基础 | 第45-51页 |
·有限元单元法原理和ANSYS 简介 | 第45-46页 |
·耦合场分析 | 第46-47页 |
·热分析 | 第47-48页 |
·非线性结构分析 | 第48-51页 |
·结构与热力学有限元分析模型的建立 | 第51-59页 |
·传热学的基本原理 | 第51-53页 |
·热分析所采用的单元 | 第53-55页 |
·结构耐火性能分析所采用的单元 | 第55-56页 |
·压型钢板-混凝土组合楼板有限元模型的建立 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
5 压型钢板-混凝土组合楼板的耐火数值模拟 | 第61-77页 |
·概述 | 第61页 |
·组合楼板的瞬态温度场有限元模拟 | 第61-65页 |
·热传导边界条件 | 第61-63页 |
·温度场计算结果分析 | 第63-65页 |
·单跨简支组合楼板耐火性分析 | 第65-69页 |
·挠度-时间变化规律 | 第65-66页 |
·应变-时间变化规律 | 第66-68页 |
·极限承载力分析 | 第68-69页 |
·两跨连续组合楼板的耐火性分析 | 第69-74页 |
·两跨连续板计算模型的建立 | 第69-70页 |
·挠度-时间变化规律 | 第70-71页 |
·应力分布及其变化规律 | 第71-74页 |
·裂缝开展规律 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77-78页 |
·存在问题及分析 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |