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钢材高温蠕变性能试验研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题背景和意义第11页
    1.2 高温蠕变的研究综述第11-18页
        1.2.1 钢材高温蠕变行为第11-15页
        1.2.2 钢材高温蠕变性能文献综述第15-17页
        1.2.3 考虑蠕变的钢结构抗火性能分析的文献综述第17-18页
    1.3 目前存在的主要问题第18页
    1.4 本文主要内容第18-21页
2 钢材高温蠕变试验第21-41页
    2.1 试验目的第21页
    2.2 材性试验第21-26页
        2.2.1 Q345钢材常温材料力学性能第24-25页
        2.2.2 Q460钢材常温材料力学性能第25-26页
    2.3 蠕变试验概况第26-29页
        2.3.1 试验装置第26-27页
        2.3.2 试件设计第27-29页
        2.3.3 试验步骤第29页
    2.4 Q345钢材高温蠕变试验结果分析第29-34页
        2.4.1 不同应力下的蠕变曲线第29-32页
        2.4.2 不同温度下的蠕变曲线第32页
        2.4.3 试样失效模式第32-34页
    2.5 Q460钢材高温蠕变试验结果分析第34-38页
        2.5.1 不同应力下的蠕变曲线第34-36页
        2.5.2 不同温度下的蠕变曲线第36-37页
        2.5.3 试样失效模式第37-38页
    2.6 本章小结第38-41页
3 钢材高温蠕变模型第41-67页
    3.1 现有蠕变模型第41-45页
        3.1.1 Dorn模型第41-42页
        3.1.2 Harmathy模型第42-43页
        3.1.3 G.Williams-Leir模型第43页
        3.1.4 Burger′s模型第43-44页
        3.1.5 ANSYS模型第44-45页
        3.1.6 Field&Field模型第45页
    3.2 基于本文试验数据的ANSYS复合时间强化模型第45-49页
        3.2.1 Q345钢材的蠕变模型参数及拟合第45-47页
        3.2.2 Q460钢材的蠕变模型参数及拟合第47-49页
    3.3 基于本文试验数据的Norton模型第49-55页
        3.3.1 Q345钢材的蠕变模型参数及拟合第50-52页
        3.3.2 Q460钢材的蠕变模型参数及拟合第52-55页
    3.4 基于本文试验数据的Field&Field模型第55-61页
        3.4.1 Q345钢材的蠕变模型参数及拟合第55-58页
        3.4.2 Q460钢材的蠕变模型参数及拟合第58-61页
    3.5 蠕变模型的对比分析第61-64页
        3.5.1 Q345钢材的蠕变模型对比分析第61-63页
        3.5.2 Q460钢材的蠕变模型对比分析第63-64页
    3.6 本章小结第64-67页
4 考虑蠕变影响的钢柱抗火性能有限元分析第67-99页
    4.1 蠕变方程的验证第67-71页
    4.2 有限元热分析第71-79页
        4.2.1 热分析基本原理第72-73页
        4.2.2 热分析材料基本属性第73-76页
        4.2.3 边界条件与初始条件第76页
        4.2.4 热分析第76-79页
    4.3 有限元结构分析模型第79-80页
    4.4 Q345钢轴压钢柱的承载力分析第80-85页
        4.4.1 Q345钢柱常温承载力分析第81-82页
        4.4.2 Q345钢柱高温承载力分析第82-84页
        4.4.3 Q345钢柱临界温度分析第84-85页
    4.5 Q460钢轴压钢柱的承载力分析第85-89页
        4.5.1 Q460钢柱常温承载力分析第85-87页
        4.5.2 Q460钢柱高温承载力分析第87-88页
        4.5.3 Q460钢柱临界温度分析第88-89页
    4.6 考虑高温蠕变影响的Q345轴压钢柱抗火性能分析第89-93页
        4.6.1 蠕变对Q345钢柱承载力的影响第89-91页
        4.6.2 蠕变对Q345钢柱临界温度的影响第91-93页
    4.7 考虑高温蠕变影响的Q460轴压钢柱抗火性能分析第93-97页
        4.7.1 蠕变对Q460钢柱承载力的影响第93-95页
        4.7.2 蠕变对Q460钢柱临界温度的影响第95-97页
    4.8 本章小结第97-99页
5 研究结论与展望第99-101页
    5.1 本文主要结论第99页
    5.2 未来研究展望第99-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-109页
附录第109页
    A.个人简历第109页
    B.作者在攻读硕士学位期间书写的论文目录第109页
    C.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第109页
    D.作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议第109页

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