目录 | 第4-6页 |
CONTENTS | 第6-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 受约束钢柱抗火性能研究现状 | 第12页 |
1.3 研究目标 | 第12-13页 |
1.4 论文章节安排 | 第13-14页 |
第2章 文献综述 | 第14-24页 |
2.1 火灾作用条件下结构整体分析方法 | 第14-16页 |
2.2 考虑结构整体性的构件火灾作用下受力性能分析 | 第16-18页 |
2.3 规范中关于框架柱的抗火设计方法 | 第18-22页 |
2.3.1 CECS200规范中轴心受压柱的抗火设计方法 | 第18-20页 |
2.3.1.1 CECS200材料模型 | 第18-19页 |
2.3.1.2 CECS200规范中轴心受压柱抗火设计方法 | 第19-20页 |
2.3.2 EC3规范中轴心受压柱的抗火设计方法 | 第20-22页 |
2.3.2.1 EC3规范材料模型 | 第20-21页 |
2.3.2.2 EC3规范中轴心受压柱抗火设计方法 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第3章 受约束钢柱抗火试验研究 | 第24-42页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 试验目的 | 第24-25页 |
3.3 试验内容 | 第25页 |
3.4 受约束钢柱抗火试验 | 第25-29页 |
3.4.1 试验装置 | 第25-26页 |
3.4.2 试件设计与加载方案 | 第26-27页 |
3.4.3 抗火试验炉 | 第27-28页 |
3.4.4 量测内容 | 第28-29页 |
3.5 试件破坏形态和残余变形 | 第29-31页 |
3.6 试验量测结果 | 第31-41页 |
3.6.1 温度量测结果 | 第31-37页 |
3.6.2 位移量测结果 | 第37-41页 |
3.7 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 受约束钢柱抗火试验数值模拟及有限元验证 | 第42-60页 |
4.1 概述 | 第42页 |
4.2 单元类型和分析方法 | 第42-44页 |
4.2.1 单元类型 | 第42-43页 |
4.2.2 分析方法:人工阻尼法 | 第43-44页 |
4.3 受约束钢柱抗火试验的有限元模拟 | 第44-45页 |
4.4 受约束钢柱抗火试验的有限元模拟结果与试验结果对比 | 第45-59页 |
4.4.1 受约束钢柱跨中挠度 | 第45-49页 |
4.4.2 受约束钢柱跨中挠度差 | 第49-50页 |
4.4.3 受约束钢柱柱端轴向位移 | 第50-52页 |
4.4.4 受约束钢柱轴力 | 第52页 |
4.4.5 受约束钢柱跨中截面应力随温度变化规律 | 第52-57页 |
4.4.6 受约束钢柱跨中截面弯矩(扭矩)随温度变化规律 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 受约束钢柱火灾作用条件下受力性能的参数分析 | 第60-78页 |
5.1 概述 | 第60页 |
5.2 影响受约束钢柱火灾作用条件下受力性能的参数 | 第60-62页 |
5.2.1 参数的定义 | 第60-61页 |
5.2.2 破坏准则 | 第61-62页 |
5.3 轴力作用下受约束钢柱抗火性能参数分析 | 第62-77页 |
5.3.1 受约束钢柱有限元模型 | 第62页 |
5.3.2 受约束钢柱在火灾作用条件下的受力性能 | 第62-71页 |
5.3.3 轴力作用下受约束钢柱的屈曲温度和破坏温度(采用EC3规范) | 第71-74页 |
5.3.4 轴力作用下受约束钢柱的屈曲温度和破坏温度间的关系 | 第74-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 总结和建议 | 第78-80页 |
6.1 研究内容和总结 | 第78页 |
6.2 今后研究工作建议 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第85-86页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第86页 |