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耐火钢—钢管混凝土柱的防火性能及屋面檩条的稳定研究

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

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