高温下钢筋混凝土板非线性数值分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 引言 | 第8-16页 |
·研究背景 | 第8-11页 |
·火灾的危害 | 第8-10页 |
·建筑火灾的危害及防范 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·国外研究概况 | 第11-12页 |
·国内研究概况 | 第12页 |
·建筑构件内温度场研究进展 | 第12-14页 |
·研究目的及意义 | 第14-15页 |
·研究目的 | 第14页 |
·研究意义 | 第14-15页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
2 混凝土和钢筋材料高温下的力学性能和热工性能 | 第16-37页 |
·概述 | 第16页 |
·混凝土的高温力学性能 | 第16-24页 |
·混凝土的高温强度 | 第16-21页 |
·混凝土的弹性模量 | 第21-22页 |
·混凝土的泊松比 | 第22页 |
·混凝土的应力—应变关系 | 第22-24页 |
·钢筋的高温力学性能 | 第24-29页 |
·钢筋的高温强度 | 第24-27页 |
·钢筋的弹性模量 | 第27-28页 |
·钢筋泊松比 | 第28页 |
·钢筋的应力—应变关系 | 第28-29页 |
·高温下材料的热工性能 | 第29-36页 |
·混凝土的热工性能 | 第29-33页 |
·钢筋的热工性能 | 第33-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 钢筋混凝土板内温度场分析 | 第37-48页 |
·概述 | 第37页 |
·火灾模型及升温曲线 | 第37-40页 |
·火灾分析模型 | 第37-39页 |
·标准的温度—时间曲线及等效时间模型 | 第39-40页 |
·传热学原理及热传导方程 | 第40-45页 |
·热量传递基本方式 | 第40-41页 |
·温度场基本假设 | 第41页 |
·传热学方程 | 第41-44页 |
·定解条件 | 第44-45页 |
·钢筋混凝土板内温度场有限元分析 | 第45-47页 |
·有限元方法及ANSYS发展简史 | 第45页 |
·有限元软件在结构—温度耦合场中单元介绍 | 第45-46页 |
·ANSYS有限元分析过程 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
4 钢筋混凝土板温度场数值模拟 | 第48-58页 |
·概述 | 第48页 |
·一维温度场数值计算 | 第48-50页 |
·钢筋混凝土板内温度场积分变换法 | 第48-49页 |
·钢筋混凝土板内温度场有限数值模拟 | 第49-50页 |
·结果分析 | 第50-57页 |
·有限元温度场分析 | 第51-53页 |
·温度场对比分析 | 第53-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5 钢筋混凝土板温度应力数值模拟 | 第58-69页 |
·板温度应力和挠曲微分方程 | 第58-61页 |
·钢筋混凝土板温度应力有限元分析 | 第61-68页 |
·基本假设 | 第61页 |
·应力场非线性有限元分析 | 第61-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
·钢筋混凝土板温度场总结 | 第69页 |
·钢筋混凝土板应力场总结 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读学位期间所发表的学术论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |