首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文--板论文

混凝土板受火性能分析及整体结构中连续板抗火试验研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 课题背景第13-14页
    1.2 相关领域研究现状第14-28页
        1.2.1 受火时钢筋混凝土板的性能研究第15-23页
        1.2.2 受火后钢筋混凝土板的性能研究第23-27页
        1.2.3 受火时钢筋混凝土板的热振动特性研究第27-28页
    1.3 本文开展的工作第28-30页
第2章 瞬态温度场的非线性有限元模拟第30-45页
    2.1 引言第30页
    2.2 受火模型第30-34页
        2.2.1 ISO834标准升温模型第30-32页
        2.2.2 ASTM E119标准升温模型第32-33页
        2.2.3 自然受火模型第33-34页
    2.3 材料热工性能第34-37页
        2.3.1 混凝土热工性能第34-36页
        2.3.2 钢筋的热工性能第36-37页
    2.4 瞬态温度场理论模型第37-40页
        2.4.1 热平衡方程第37-38页
        2.4.2 边界条件第38页
        2.4.3 单元热传导方程第38-40页
        2.4.4 时间域离散第40页
    2.5 实例验证与分析第40-44页
        2.5.1 三面受火钢筋混凝土柱第40-42页
        2.5.2 受火钢筋混凝土板第42-44页
    2.6 本章小结第44-45页
第3章 受火时钢筋混凝土板的非线性分析第45-80页
    3.1 概述第45-46页
    3.2 材料高温性能第46-59页
        3.2.1 混凝土的高温力学性能第46-51页
        3.2.2 混凝土的高温变形第51-53页
        3.2.3 钢筋的高温力学性能第53-57页
        3.2.4 钢筋的高温变形第57-58页
        3.2.5 高温粘结性能第58-59页
    3.3 分层板单元计算模型第59-70页
        3.3.1 大挠度板单元第59-62页
        3.3.2 热弹塑性本构模型第62-64页
        3.3.3 材料模型第64-66页
        3.3.4 裂缝模型第66页
        3.3.5 数值求解第66-68页
        3.3.6 收敛准则第68-70页
    3.4 模型验证与分析第70-79页
        3.4.1 常温下混凝土板第70-74页
        3.4.2 高温下混凝土板第74-78页
        3.4.3 耐火极限分析第78-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第4章 受火后钢筋混凝土板的极限承载力计算第80-93页
    4.1 概述第80页
    4.2 受火后材料性能第80-86页
        4.2.1 受火后混凝土的力学性能第80-83页
        4.2.2 受火后钢筋的力学性能第83-86页
    4.3 受火后板极限承载力计算第86-89页
        4.3.1 火场峰值温度与持时估算第86-88页
        4.3.2 温度场计算第88页
        4.3.3 受火后板的极限承载力计算第88-89页
    4.4 模型验证与分析第89-92页
    4.5 本章小结第92-93页
第5章 整体钢框架中连续板的抗火试验研究第93-116页
    5.1 引言第93页
    5.2 试验模型第93-94页
    5.3 加载方案第94-95页
    5.4 试验升温系统第95-99页
        5.4.1 试验炉设计第95-97页
        5.4.2 热工计算第97-99页
    5.5 试验方案设计第99-100页
        5.5.1 温度测量第99页
        5.5.2 位移测量第99-100页
    5.6 试验现象第100-105页
        5.6.1 板格裂缝分析第100-103页
        5.6.2 钢梁及节点第103-104页
        5.6.3 填充墙裂缝第104-105页
    5.7 温度数据处理第105-109页
        5.7.1 炉温曲线第105-106页
        5.7.2 受火板格温度第106-107页
        5.7.3 梁柱温度第107-109页
    5.8 位移数据处理第109-114页
        5.8.1 板格变形第109-112页
        5.8.2 梁柱变形第112-114页
    5.9 本章小结第114-116页
第6章 整体钢框架中连续板的热振动试验研究第116-126页
    6.1 引言第116页
    6.2 振动信号采集系统第116-117页
    6.3 受火振动分析第117-125页
        6.3.1 拾振器的固定和布置第117-118页
        6.3.2 火灾行为分析第118-120页
        6.3.3 裂缝分析第120-121页
        6.3.4 振动分析第121-125页
    6.4 本章小结第125-126页
结论第126-129页
参考文献第129-143页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第143-145页
致谢第145-146页
个人简历第146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:信息物理融合系统优化调度算法的研究
下一篇:基于组合推荐技术的音乐推荐引擎研究与实现