摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
·火灾与建筑结构 | 第8-10页 |
·火灾的危害 | 第8-9页 |
·建筑结构火灾的对策 | 第9-10页 |
·国内外研究发展动态 | 第10-14页 |
·研究概况 | 第10-12页 |
·建筑火灾温度发展过程研究进展 | 第12-13页 |
·建筑构件内温度场研究进展 | 第13页 |
·建筑材料高温性能的研究进展 | 第13-14页 |
·本文的研究内容 | 第14-16页 |
·课题研究意义 | 第14页 |
·本文的研究工作 | 第14-16页 |
2 钢筋混凝土构件温度场数值分析理论 | 第16-35页 |
·升温曲线 | 第16-19页 |
·室内火灾温度发展过程 | 第16页 |
·室内气体温度-时间曲线经验模型 | 第16-19页 |
·国际标准火灾升温曲线 | 第19页 |
·混凝土的热工性能 | 第19-22页 |
·混凝土的热传导系数 | 第20-21页 |
·混凝土的质量热容或(比热) | 第21页 |
·混凝土的质量密度 | 第21页 |
·混凝土的线膨胀系数 | 第21-22页 |
·钢筋的热工性能 | 第22-23页 |
·热传导方程 | 第23-26页 |
·基本假定 | 第23页 |
·热传导方程的建立 | 第23-25页 |
·初始条件和边界条件 | 第25-26页 |
·钢筋混凝土温度场数值计算 | 第26-34页 |
·差分法 | 第26-28页 |
·有限元法—差分混合分析法 | 第28-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
3 钢筋与混凝土材料高温力学性能及数值模型设计 | 第35-46页 |
·混凝土高温力学性能 | 第35-40页 |
·高温下混凝土的强度 | 第35-36页 |
·高温后混凝土的抗压强度 | 第36-37页 |
·高温混凝土的抗拉强度 | 第37页 |
·高温下混凝土的弹性模量 | 第37-38页 |
·高温后混凝土的弹性模量 | 第38-39页 |
·高温下及高温后混凝土的应力-应变关系 | 第39-40页 |
·高温后混凝土的泊松比 | 第40页 |
·钢筋高温力学性能 | 第40-42页 |
·高温下钢筋的强度 | 第40-41页 |
·高温后钢筋的强度 | 第41页 |
·高温下钢筋的弹性模量 | 第41-42页 |
·高温下与高温后钢筋的应力-应变关系 | 第42页 |
·高温下与高温后钢筋和混凝土的粘结滑移 | 第42-43页 |
·四面受火后钢筋混凝土框架柱抗震性能数值试验模型设计 | 第43-45页 |
·模型试验设计的理论基础 | 第43-44页 |
·数值试验模型试件设计 | 第44-45页 |
·试件设计图 | 第45页 |
·试件加载机制 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
4 钢筋混凝土有限元分析理论与ANSYS热-结构耦合分析可行性验证 | 第46-64页 |
·钢筋混凝土非线性有限元分析理论的主要问题 | 第46-50页 |
·钢筋混凝土材料本构关系 | 第46-47页 |
·钢筋混凝土有限元模型的选取与计算问题 | 第47-49页 |
·混凝土有限元中的裂缝处理问题 | 第49-50页 |
·ANSYS程序进行钢筋混凝土热-结构耦合分析理论 | 第50-56页 |
·热-结构耦合分析基本原理 | 第50-51页 |
·钢筋混凝土有限元热-结构耦合分析的单元类型 | 第51-54页 |
·ANSYS程序中混凝土材料的破坏准则与材料属性定义 | 第54-56页 |
·ANASYS进行钢筋混凝土热-结构耦合分析可行性验证 | 第56-63页 |
·热分析 | 第56-60页 |
·结构分析 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5 火灾后钢筋混凝土框架柱有限元数值分析 | 第64-82页 |
·火灾后钢筋混凝土柱有限元数值计算 | 第64-68页 |
·升温曲线 | 第64页 |
·单元类型 | 第64页 |
·材料属性 | 第64-67页 |
·试件有限元模型及温度场计算 | 第67页 |
·试件结构计算 | 第67-68页 |
·试件热-结构耦合有限元数值计算结果分析 | 第68-79页 |
·温度场计算结果分析 | 第68-71页 |
·结构计算分析 | 第71-79页 |
·底部框架结构(或多层框架结构)底层火灾后抗震估算 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
6 结论及有待继续研究解决的问题 | 第82-84页 |
·结论 | 第82页 |
·需要继续研究解决的问题 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录 | 第88页 |