致谢 | 第5-6页 |
搞要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第16-42页 |
1.1 耐火钢的发展、特点与应用 | 第16-17页 |
1.1.1 国外耐火钢的研究进展 | 第16页 |
1.1.2 国内耐火钢的研究进展 | 第16-17页 |
1.2 钢管混凝土的发展、特点与应用 | 第17-18页 |
1.3 国内外相关课题研究现状 | 第18-28页 |
1.3.1 钢管混凝土柱的静力性能研究 | 第18-24页 |
1.3.2 钢管混凝土柱的的耐火性能研究 | 第24-28页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第28-31页 |
参考文献 | 第31-42页 |
第2章 耐火钢-钢管混凝土柱温度场分析 | 第42-66页 |
2.1 引言 | 第42页 |
2.2 温度场分析物理模型 | 第42-46页 |
2.2.1 热传导方程及其定解条件 | 第42-44页 |
2.2.2 热空气与构件的传热 | 第44-46页 |
2.3 材料的热工参数 | 第46-52页 |
2.3.1 热传导系数 | 第46-49页 |
2.3.2 比热与密度 | 第49-51页 |
2.3.3 热工参数对比 | 第51-52页 |
2.4 温度场有限元分析 | 第52-55页 |
2.4.1 各材料热工参数的确定 | 第52-53页 |
2.4.2 边界条件 | 第53-54页 |
2.4.3 建模 | 第54页 |
2.4.4 界面热阻的取值 | 第54-55页 |
2.5 ANSYS有限元模型验证 | 第55-57页 |
2.6 耐火钢-钢管混凝土柱温度场影响参数分析 | 第57-63页 |
2.6.1 受火时间 | 第58-59页 |
2.6.2 截面尺寸 | 第59-60页 |
2.6.3 防火保护层厚度 | 第60-62页 |
2.6.4 含钢率 | 第62-63页 |
2.7 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第3章 耐火钢-方钢管混凝土柱的防火试验 | 第66-90页 |
3.1 引言 | 第66页 |
3.2 试验概况 | 第66-74页 |
3.2.1 试验炉 | 第66-67页 |
3.2.2 材性试验 | 第67-72页 |
3.2.3 试件设计 | 第72-74页 |
3.3 试验过程 | 第74-75页 |
3.4 试验现象 | 第75-79页 |
3.4.1 CFT-1 | 第76页 |
3.4.2 CFT-2 | 第76-77页 |
3.4.3 CFT-3 | 第77-78页 |
3.4.4 CFT-4 | 第78-79页 |
3.5 试验结果及分析 | 第79-83页 |
3.6 计算方法及验证 | 第83-86页 |
3.6.1 力学分析模型 | 第83页 |
3.6.2 承载力计算方法 | 第83-86页 |
3.7 本章小结 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
第4章 耐火钢-钢管混凝土柱的承载力和耐火极限 | 第90-132页 |
4.1 引言 | 第90页 |
4.2 高温下材料的热力学性能 | 第90-103页 |
4.2.1 耐火钢 | 第91页 |
4.2.2 普通钢 | 第91-96页 |
4.2.3 混凝土 | 第96-103页 |
4.3 承载力分析 | 第103-116页 |
4.3.1 火灾下耐火钢-圆钢管混凝土柱承载力影响系数及参数分析 | 第103-107页 |
4.3.2 2种圆钢管混凝土柱承载力对比 | 第107-109页 |
4.3.3 火灾下耐火钢-圆钢管混凝土柱承载力影响系数实用计算方法 | 第109-110页 |
4.3.4 火灾下耐火钢-方钢管混凝土柱承载力系数参数分析 | 第110-113页 |
4.3.5 2种方钢管混凝土柱承载力对比 | 第113-114页 |
4.3.6 火灾下耐火钢-方钢管混凝土柱承载力影响系数实用计算方法 | 第114-116页 |
4.4 耐火极限分析 | 第116-124页 |
4.4.1 影响耐火钢-圆钢管混凝土柱耐火极限的因素分析 | 第116-120页 |
4.4.2 2种圆钢管混凝土柱耐火极限对比 | 第120-121页 |
4.4.3 影响耐火钢-方钢管混凝土柱耐火极限的因素分析 | 第121-123页 |
4.4.4 2种方钢管混凝土柱耐火极限对比 | 第123-124页 |
4.5 三边受火耐火钢-方钢管混凝土柱防火分析 | 第124-127页 |
4.5.1 三边受火耐火钢-方钢管混凝土柱承载力系数参数分析 | 第124-125页 |
4.5.2 三边受火耐火钢-方钢管混凝土柱耐火极限参数分析 | 第125-127页 |
4.6 本章小结 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-132页 |
第5章 耐火钢-钢管混凝土柱的防火保护层厚度 | 第132-156页 |
5.1 引言 | 第132-133页 |
5.2 计算方法及验证 | 第133-134页 |
5.2.1 温度场计算模型 | 第133页 |
5.2.2 力学分析模型 | 第133页 |
5.2.3 保护层厚度计算方法 | 第133页 |
5.2.4 计算方法验证 | 第133-134页 |
5.3 耐火钢-圆钢管混凝土柱分析 | 第134-143页 |
5.3.1 厚涂型钢结构防火涂料厚度参数分析 | 第134-138页 |
5.3.2 水泥砂浆厚度参数分析 | 第138-141页 |
5.3.3 2种圆钢管混凝土柱保护层厚度对比 | 第141-142页 |
5.3.4 保护层厚度实用计算方法 | 第142-143页 |
5.4 耐火钢-方钢管混凝土柱分析 | 第143-151页 |
5.4.1 蒸压加气混凝土板厚度参数分析 | 第143-146页 |
5.4.2 水泥砂浆厚度参数分析 | 第146-149页 |
5.4.3 2种方钢管混凝土柱保护层厚度对比 | 第149-150页 |
5.4.4 保护层厚度实用计算方法 | 第150-151页 |
5.5 本章小结 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-156页 |
第6章 钢管混凝土扁柱的抗火性能 | 第156-176页 |
6.1 引言 | 第156页 |
6.2 火灾下钢管混凝土扁柱的温度场特征 | 第156-159页 |
6.3 火灾下钢管混凝土扁柱的受力特征分析 | 第159-160页 |
6.4 火灾下普通钢管混凝土扁柱的承载力系数 | 第160-163页 |
6.4.1 承载力系数参数分析 | 第160-161页 |
6.4.2 火灾下3种普通钢管混凝土柱的承载力系数比较 | 第161-163页 |
6.5 火灾下普通钢管混凝土扁柱的耐火极限 | 第163-166页 |
6.5.1 扁柱的耐火极限参数分析 | 第164-165页 |
6.5.2 火灾下3种普通钢管混凝土柱的耐火极限比较 | 第165-166页 |
6.6 火灾下普通钢管混凝土扁柱的防火保护层厚度 | 第166-170页 |
6.6.1 扁柱的防火保护层厚度参数分析 | 第166-168页 |
6.6.2 火灾下3种普通钢管混凝土柱所需防火保护层厚度比较 | 第168-170页 |
6.7 火灾下耐火钢-钢管混凝土扁柱的防火保护层厚度分析 | 第170-174页 |
6.8 本章小结 | 第174-175页 |
参考文献 | 第175-176页 |
第7章 立缝支架屋面体系对Z形檩条扭转约束的试验研究和有限元分析 | 第176-200页 |
7.1 引言 | 第176页 |
7.2 试验概况 | 第176-187页 |
7.2.1 试件设计与制作 | 第177-180页 |
7.2.2 加载制度 | 第180页 |
7.2.3 测点布置 | 第180-182页 |
7.2.4 试验现象和试验结果 | 第182-187页 |
7.3 有限元分析 | 第187-195页 |
7.3.1 屋面板和支架的扭转刚度 | 第188-189页 |
7.3.2 屋面板的扭转刚度 | 第189-191页 |
7.3.3 立缝支架的扭转刚度 | 第191-192页 |
7.3.4 檩条的转扭刚度 | 第192-194页 |
7.3.5 总扭转刚度 | 第194-195页 |
7.4 理论分析与试验结果对比 | 第195-197页 |
7.5 本章小结 | 第197-198页 |
参考文献 | 第198-200页 |
第8章 风吸力作用下仅考虑扭转约束的Z形和C形檩条的弹性弯扭屈曲 | 第200-220页 |
8.1 引言 | 第200-201页 |
8.2 Z型檩条线性理论分析 | 第201-206页 |
8.3 C形檩条线性理论分析 | 第206-209页 |
8.4 无拉条Z形简支檩条临界弯矩表达式推导及ANSYS结果对比 | 第209-215页 |
8.5 无拉条C形简支檩条临界弯矩表达式推导及ANSYS结果对比 | 第215-217页 |
8.6 本章小结 | 第217-218页 |
参考文献 | 第218-220页 |
第9章 本文工作的总结与展望 | 第220-224页 |
9.1 本文工作的总结 | 第220-222页 |
9.2 本文工作的不足与展望 | 第222-224页 |
作者简介 | 第224页 |
攻读博士学位期罔发表的主要论文 | 第224页 |