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预应力混凝土箱梁高温空间形变分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 研究背景第10-16页
    1.2 国内外混凝土结构抗火研究现状第16-31页
        1.2.1 火灾研究总体回顾第16-17页
        1.2.2 结构在火灾中所处环境的研究第17-18页
        1.2.3 结构高温性能的研究第18-25页
        1.2.4 结构抗火设计方法的研究第25-29页
        1.2.5 火灾后结构的损伤评估和加固的研究第29-31页
    1.3 目前存在的问题第31-32页
    1.4 我要研究的内容第32-34页
        1.4.1 主要研究内容第32-33页
        1.4.2 主要研究成果及意义第33-34页
第二章 温度场分析的前提——材料热工参数第34-40页
    2.1 混凝土高温热工参数第34-37页
        2.1.1 热传导系数λC第34-35页
        2.1.2 比热容 CC第35页
        2.1.3 质量密度ρC第35-36页
        2.1.4 热膨胀系数αC第36-37页
    2.2 预应力筋高温热工参数第37-39页
        2.2.1 热传导系数λS第37页
        2.2.2 比热容 CS第37-38页
        2.2.3 质量密度ρS第38页
        2.2.4 热膨胀系数αS第38-39页
    2.3 本章小结第39-40页
第三章 箱梁火灾分析的前提——材料高温力学性能第40-60页
    3.1 高温下混凝土力学性能指标第40-51页
        3.1.1 抗压强度 cu第41-43页
        3.1.2 抗拉强度 t第43-44页
        3.1.3 弹性模量 EC第44-46页
        3.1.4 高温短期徐变εcr第46-48页
        3.1.5 应力-应变关系σ-ε第48-51页
    3.2 高温下预应力钢筋力学性能指标第51-59页
        3.2.1 屈服强度 0.242第51-52页
        3.2.2 极限强度 pu第52页
        3.2.3 弹性模量 ES第52-53页
        3.2.4 高温短期蠕变εcr第53-56页
        3.2.5 应力-应变关系σ-ε第56-59页
    3.3 本章小结第59-60页
第四章 箱梁温度场分析第60-86页
    4.1 传热学基本原理第60-66页
        4.1.1 热力学第一定律第61-62页
        4.1.2 三种基本的热传递方式第62-64页
        4.1.3 换热系数常见取值第64-66页
    4.2 火灾升温曲线第66-67页
        4.2.1 标准升温曲线第66-67页
    4.3 热传导方程定解条件第67-69页
        4.3.1 初值条件第67页
        4.3.2 边界条件第67-68页
        4.3.3 一般假定第68-69页
        4.3.4 梁的截面温度场热传导方程第69页
    4.4 热传导方程求解第69-76页
        4.4.1 非线性瞬态温度场的求解第69-70页
        4.4.2 热传导方程的有限元求解第70-75页
        4.4.3 时空域划分注意事项第75-76页
    4.5 箱梁温度场模型分析第76-85页
        4.5.1 具体建模过程及温度场求解结果第76-79页
        4.5.2 受火时间对温度场的影响第79-80页
        4.5.3 截面尺寸对温度场的影响第80-82页
        4.5.4 不同受火位置对温度场的影响第82-85页
    4.6 本章小结第85-86页
第五章 箱梁高温形变分析第86-110页
    5.1 结构非线性分析第86-87页
        5.1.1 材料非线性第86-87页
        5.1.2 几何非线性第87页
    5.2 预应力混凝土梁变形分析假定第87-88页
    5.3 程序对于温度-结构耦合场的分析方法第88-89页
        5.3.1 直接耦合法第88页
        5.3.2 间接耦合法第88-89页
    5.4 预应力混凝土梁火灾位移分析的有限元程序实现第89-92页
        5.4.1 等效荷载法第89-90页
        5.4.2 实体力筋法第90-92页
    5.5 箱梁空间形变模型分析第92-109页
        5.5.1 具体实体建模求解过程及结果第93-94页
        5.5.2 受火时间对形变的影响第94-96页
        5.5.3 不同受火位置对形变的影响第96-97页
        5.5.4 不同翼缘板长度对形变的影响第97-98页
        5.5.5 不同保护层厚度对形变的影响第98-99页
        5.5.6 不同截面尺寸对形变的影响第99-100页
        5.5.7 不同跨径长度对形变的影响第100-102页
        5.5.8 不同外荷载对形变的影响第102-103页
        5.5.9 不同预应力度对形变的影响第103-104页
        5.5.10 不同配束率对形变的影响第104-105页
        5.5.11 不同混凝土强度等级对形变的影响第105-106页
        5.5.12 三跨连续梁与简支梁受火挠度对比第106-109页
    5.6 本章小结第109-110页
结论及展望第110-113页
    1. 结论第110-111页
    2. 展望第111-113页
参考文献第113-125页
攻读硕士学位期间参与的项目第125-126页
致谢第126页

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