摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·研究背景及意义 | 第11-14页 |
·建筑火灾及其危害 | 第11-12页 |
·钢管混凝土核心柱的特点 | 第12-13页 |
·三面火灾作用下钢管混凝土核心柱的特点 | 第13-14页 |
·相关课题研究现状 | 第14-15页 |
·钢管混凝土核心柱研究现状 | 第14-15页 |
·建筑结构抗火研究现状 | 第15页 |
·主要研究工作 | 第15-17页 |
第2章 钢管混凝土核心柱截面温度场的有限元分析 | 第17-39页 |
·引言 | 第17页 |
·火灾升温曲线的确定 | 第17-19页 |
·高温下钢材的材料性能 | 第19-21页 |
·热工性能 | 第19页 |
·力学性能 | 第19-21页 |
·混凝土在高温下的材料性能 | 第21-26页 |
·热工性能 | 第21-23页 |
·高温时混凝土的力学性能 | 第23-26页 |
·混凝土与钢筋之间的粘结性能 | 第26页 |
·温度场的分析计算 | 第26-30页 |
·传热的原理 | 第26-28页 |
·核心柱热传导方程 | 第28-29页 |
·核心柱中热传导方程使用的定解条件 | 第29-30页 |
·核心柱温度场有限元模型分析 | 第30-33页 |
·温度场模型的有效性验证 | 第30-33页 |
·三面高温钢管混凝土核心柱温度场分析 | 第33-38页 |
·建立核心柱温度场模型 | 第33页 |
·相关参数的分析 | 第33-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 钢管混凝土核心柱常温轴压性能及有效性验证 | 第39-51页 |
·引言 | 第39页 |
·材料在常温下的本构关系 | 第39-43页 |
·混凝土应力—应变模型 | 第39-42页 |
·钢材应力—应变模型 | 第42-43页 |
·持荷情况下有限元模型分析及有效性验证 | 第43-46页 |
·有限元模型 | 第43-44页 |
·钢管混凝土核心柱轴压极限承载力 | 第44-45页 |
·模型有效性验证 | 第45-46页 |
·常温轴压下核心柱各组成部件力学性能分析 | 第46-49页 |
·核心柱整体承载力—变形曲线 | 第46-47页 |
·混凝土应力—变形曲线 | 第47-48页 |
·钢筋骨架应力—变形曲线 | 第48-49页 |
·钢管应力—变形曲线 | 第49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第4章 持荷三面升温钢管混凝土核心柱力学性能及其影响参数分析 | 第51-70页 |
·引言 | 第51页 |
·持荷三面升温核心柱的模拟 | 第51-53页 |
·非线性有限元计算结果分析 | 第53-60页 |
·持荷三面火灾后核心柱破坏特征 | 第53-54页 |
·三面火灾后承载力—变形曲线 | 第54-55页 |
·三面火灾后外围混凝土的力学性能分析 | 第55-56页 |
·三面火灾后钢筋骨架的力学性能分析 | 第56-58页 |
·三面火灾后钢管的力学性能分析 | 第58-59页 |
·三面火灾后核心混凝土的力学性能分析 | 第59-60页 |
·持荷三面火灾作用后剩余承载力参数分析 | 第60-69页 |
·轴压比影响 | 第60-62页 |
·升温时间的影响 | 第62-63页 |
·位置系数的影响 | 第63-64页 |
·圆钢管含钢率的影响 | 第64-66页 |
·配筋率的影响 | 第66-67页 |
·配箍率的影响 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者简介 | 第78页 |