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HRB500MPa级钢筋混凝土柱受拉区受火后力学性能的试验研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 研究的背景和意义第13-16页
        1.1.1 研究背景第13-15页
        1.1.2 研究的意义第15-16页
    1.2 钢筋力学性能研究现状第16-18页
        1.2.1 钢筋常温力学性能研究第16-17页
        1.2.2 钢筋高温力学性能研究第17-18页
    1.3 钢筋混凝土柱力学性能的研究现状第18-20页
        1.3.1 钢筋混凝土柱常温力学性能的研究第18-19页
        1.3.2 钢筋混凝土柱高温力学性能的研究第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-22页
    1.5 本章小结第22-23页
第2章 HRB500MPa级钢筋混凝土柱受拉区受火试验第23-41页
    2.1 引言第23页
    2.2 火灾试验研究第23-31页
        2.2.1 试件设计与制作第23-26页
        2.2.2 试验装置第26-27页
        2.2.3 试验方案第27页
        2.2.4 量测内容及测点布置第27-28页
        2.2.5 试验过程第28-31页
    2.3 试验现象及结果分析第31-39页
        2.3.1 试验现象第31-35页
        2.3.2 温度场分析第35-37页
        2.3.3 位移分析第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 HRB500MPa级钢筋混凝土柱静载试验研究第41-75页
    3.1 引言第41页
    3.2 常温下HRB500MPa级钢筋混凝土柱静载试验研究第41-52页
        3.2.1 材性试验第41-43页
        3.2.2 理论计算第43-45页
        3.2.3 试验装置第45-46页
        3.2.4 量测内容及测点布置第46-47页
        3.2.5 试验过程第47-48页
        3.2.6 试验现象第48-52页
    3.3 火灾后HRB500MPa级钢筋混凝土柱静载试验研究第52-62页
        3.3.1 理论计算第52-57页
        3.3.2 试验现象第57-62页
    3.4 静载试验结果分析第62-73页
        3.4.1 平截面假定第62-64页
        3.4.2 混凝土应变第64-65页
        3.4.3 钢筋应变第65-67页
        3.4.4 构件位移第67-71页
        3.4.5 N-M曲线第71-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第4章 火灾后钢筋混凝土柱剩余承载力简化计算公式第75-93页
    4.1 引言第75页
    4.2 高温后钢筋与混凝土之间的协同作用第75-78页
        4.2.1 混凝土的高温力学性能第75-77页
        4.2.2 钢筋与混凝土之间的高温粘结作用机理第77-78页
    4.3 公式推导第78-90页
        4.3.1 公式推导过程第78-84页
        4.3.2 公式求解第84-86页
        4.3.3 计算结果与试验结果对比分析第86页
        4.3.4 误差分析第86-88页
        4.3.5 公式在实际工程中的应用第88-90页
    4.4 本章小结第90-93页
第5章 结论与展望第93-95页
    5.1 结论第93-94页
    5.2 建议与展望第94-95页
参考文献第95-99页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第99-100页
致谢第100页

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