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基于ABAQUS钢—混凝土组合梁温度应力研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景第8页
        1.1.1 钢-混组合结构及组合梁的定义第8页
    1.2 钢-混凝土组合梁的国内外研究现状第8-11页
        1.2.1 国外研究现状第8-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
    1.3 钢-混组合梁的温度应力研究意义与目的第11-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-14页
第二章 温度应力场基本理论第14-39页
    2.1 温度场及温度应力的基本理论第14-16页
        2.1.1 温度场的概念第14页
        2.1.2 热量的传递第14页
        2.1.3 热传导理论第14-16页
    2.2 热量对流理论第16-18页
        2.2.1 热辐射原理第17-18页
    2.3 混凝土温度应力理论第18-20页
    2.4 热传导的边值条件理论第20-21页
    2.5 钢混组合结构的热传导理论的边界条件第21-22页
    2.6 热传导边界条件的近似处理第22-23页
    2.7 混凝土的热力学性能理论第23-29页
        2.7.1 混凝土的组成成分的热量效应第23-24页
        2.7.2 混凝土的水化放热理论第24-26页
        2.7.3 混凝土的水化热的计算第26-27页
        2.7.4 混凝土的绝热温升第27页
        2.7.5 混凝土散热温升及降温曲线第27-29页
    2.8 混凝土的主要热力学参数第29-30页
    2.9 钢材热学性能第30-31页
    2.10 混凝土瞬态温度应力的有限元第31-34页
        2.10.1 混凝土的抗压强度与龄期的关系第31页
        2.10.2 混凝土的轴心抗拉强度与龄期的关系第31-32页
        2.10.3 混凝土的弹性模量与龄期的关系第32-33页
        2.10.4 混凝土的极限拉伸变形与龄期的关系第33页
        2.10.5 混凝土的性能与龄期的关系第33-34页
    2.11 混凝土弹性温度应力有限单元法第34-37页
    2.12 本章小结第37-39页
第三章 钢-混凝土组合梁的工作机理第39-45页
    3.1 钢-混组合梁的组合形式及其特点第39-40页
    3.2 钢-混组合梁的工作机理第40-41页
    3.3 钢-混组合梁中的相对滑移理论第41-42页
    3.4 滑移连接的理论计算第42-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 钢-混组合梁瞬态温度应力的有限元分析第45-65页
    4.1 ABAQUSE的简介第45-46页
        4.1.1 ABAQUSE的概况第45页
        4.1.2 ABAQUSE组成和功能第45-46页
    4.2 ABAQUSE基本分析过程第46页
    4.3 工程概况第46-50页
        4.3.1 工程基本概况第47页
        4.3.2 工程材料的选用第47-48页
        4.3.3 应用ABAQUS有限元进行分析的主要内容第48-50页
    4.4 温度场有限元分析第50-59页
        4.4.1 温度场的模拟第50-51页
        4.4.2 只考虑大气温度作用下使用期组合梁的瞬态温度场模拟结果第51-56页
        4.4.3 施工期钢-混凝土组合梁等效龄期的温度场分析第56-57页
        4.4.4 比对结果分析第57-59页
    4.5 温度应力的模拟第59-63页
    4.6 本章小结第63-65页
结论与展望第65-67页
    主要结论第65-66页
    本文中存在的不足第66页
    展望第66-67页
参考文献第67-70页
作者在攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-71页
致谢第71页

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