摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
·课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
·钢管混凝土柱钢梁节点型式种类 | 第11-14页 |
·柱贯通式简单节点 | 第11页 |
·外加强环式节点 | 第11-12页 |
·内加强环式节点 | 第12页 |
·锚定式节点 | 第12页 |
·十字板节点 | 第12-14页 |
·国内外组合结构抗火研究现状 | 第14-19页 |
·抗火研究内容 | 第14-16页 |
·试验研究现状 | 第16-17页 |
·理论研究现状 | 第17-18页 |
·钢管混凝土梁-柱节点抗火研究现状 | 第18页 |
·存在的问题 | 第18-19页 |
·结构抗火设计的方法 | 第19页 |
·本文的主要研究内容及研究方法 | 第19-21页 |
2 高温下结构的材料特性 | 第21-33页 |
·引言 | 第21页 |
·高温下钢材的热物理性能 | 第21-23页 |
·热膨胀系数 | 第21-22页 |
·热传导系数 | 第22-23页 |
·比热容 | 第23页 |
·密度 | 第23页 |
·高温下结构钢的力学性能 | 第23-27页 |
·强度 | 第24-25页 |
·初始弹性模量 | 第25-26页 |
·应力-应变关系模型 | 第26-27页 |
·泊松比 | 第27页 |
·高温下混凝土的热物理性能 | 第27-29页 |
·热膨胀系数α_c | 第27-28页 |
·热传导系数 | 第28-29页 |
·比热容 | 第29页 |
·密度 | 第29页 |
·高温下混凝土的力学性能 | 第29-32页 |
·抗压强度及抗拉强度 | 第29-30页 |
·初始弹性模量 | 第30-31页 |
·混凝土应力-应变关系 | 第31-32页 |
·泊松比 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
3 外加强环式钢管混凝土柱-钢梁节点温度场分布研究 | 第33-45页 |
·引言 | 第33页 |
·传热学基本原理 | 第33-36页 |
·热传递三种方式 | 第34-35页 |
·热平衡方程定解条件 | 第35-36页 |
·热平衡方程的数值求解方法 | 第36页 |
·有限元分析 | 第36-44页 |
·基本假定 | 第36-37页 |
·有限元模型的建立 | 第37-40页 |
·温度场影响因素分析 | 第40-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
4 常温下外加强环式钢管混凝土柱-钢梁节点承载力计算 | 第45-58页 |
·节点的破环形式 | 第45页 |
·有限元分析 | 第45-53页 |
·基本假定 | 第45页 |
·单元及材料模型的选择 | 第45-48页 |
·有限元模型的建立 | 第48-50页 |
·有限元分析结果 | 第50-53页 |
·承载力影响因素分析 | 第53-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5 火灾下外加强环式钢管混凝土柱-钢梁节点承载力分析 | 第58-69页 |
·引言 | 第58页 |
·火灾下结构的极限状态 | 第58-59页 |
·热结构耦合分析 | 第59-60页 |
·概述 | 第59页 |
·耦合场分析的基本概念 | 第59-60页 |
·单独进行热分析和结构分析 | 第60页 |
·建筑结构构件耐火极限 | 第60-62页 |
·外加强环式钢管混凝土柱-钢梁节点耐火极限分析 | 第62-68页 |
·基本假定 | 第62页 |
·典型节点模型分析 | 第62-64页 |
·耐火极限影响因素分析 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
6 外加强环板式节点抗火设计建议 | 第69-74页 |
·引言 | 第69页 |
·我国抗火规范的不足 | 第69页 |
·外加强环式节点抗火设计建议 | 第69-73页 |
·防火保护层的确定 | 第70-71页 |
·降低静力荷载比 | 第71页 |
·确选择构件截面尺寸 | 第71-72页 |
·使用耐火钢 | 第72页 |
·减少无用措施 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
7 结论与展望 | 第74-77页 |
·结论 | 第74-75页 |
·温度场分析方面 | 第74页 |
·常温下承载力方面 | 第74-75页 |
·火灾下节点耐火性能方面 | 第75页 |
·存在问题及展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |