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火灾(高温)后钢筋混凝土梁的加固研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 钢筋混凝土结构的加固第13-16页
    1.3 国内外研究现状第16-24页
        1.3.1 高温下与高温后钢筋混凝土梁力学性能的研究现状第16-19页
        1.3.2 常温下钢筋混凝土梁抗剪加固的研究现状状第19-21页
        1.3.3 HPFL加固混凝土构件研究现状第21-24页
    1.4 本文研究主要的内容和方法第24-26页
第2章 火灾高温作用下钢筋和混凝土的材料性能及力学性能的影响第26-46页
    2.1 高温下混凝土的热物理性能及力学性能第26-33页
        2.1.1 混凝土的比热容和密度第26-27页
        2.1.2 混凝土的热传导系数和热膨胀系数第27-28页
        2.1.3 混凝土在高温下的抗压强度和抗拉强度第28-30页
        2.1.4 混凝土在高温下的弹性模量和本构关系第30-33页
    2.2 高温下普通钢筋的热物理性能及力学性能第33-37页
        2.2.1 普通钢筋在高温下的热物理性能第33-35页
        2.2.2 高温下普通钢筋的力学性能第35-37页
    2.3 高温后混凝土的材料性能第37-41页
        2.3.1 混凝土在火灾高温作用后的抗压强度和抗拉强度第37-39页
        2.3.2 混凝土在火灾高温作用后的弹性模量和本构关系第39-41页
    2.4 高温后普通钢筋的力学性能及材料性能第41-44页
        2.4.1 火灾高温作用后普通钢筋的强度第41-43页
        2.4.2 普通钢筋在火灾高温作用后的弹性模量和本构关系第43-44页
    2.5 高温作用后钢筋与混凝土之间的粘结性能第44-45页
    2.6 本章小结第45-46页
第3章 HPFL加固受火梁有限元模拟分析第46-72页
    3.1 ABAQUS功能介绍及结构热分析基本原理第46-47页
        3.1.1 ABAQUS软件总体介绍介绍第46页
        3.1.2 ABAQUS软件结构热力学分析原理第46-47页
    3.2 受火钢筋混凝土梁温度场模拟第47-61页
        3.2.1 传热分析基本原理第48页
        3.2.2 火灾的升降温曲线第48-49页
        3.2.3 三种基本的热传递方式第49-51页
        3.2.4 初始条件和边界条件第51-52页
        3.2.5 温度场分析第52-61页
    3.3 HPFL加固受火梁抗剪性能有限元结构分析第61-70页
        3.3.1 模型构件设计第61-62页
        3.3.2 材料属性第62-64页
        3.3.3 单元的划分及边界条件第64-65页
        3.3.4 载及边界条件第65-66页
        3.3.5 ABAQUS计算结果及分析第66-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第4章 HPFL加固受火后钢筋混凝土梁抗剪承载力计算第72-98页
    4.1 钢筋混凝土梁斜截面受剪破坏形态第72-73页
    4.2 钢筋混凝土梁斜截面受剪机理和计算第73-83页
        4.2.1 无腹筋梁钢筋混凝土受剪承载力影响因素第73-74页
        4.2.2 无腹筋梁抗剪承载力计算第74-75页
        4.2.3 腹筋对抗剪性能的作用第75-76页
        4.2.4 有腹筋梁简化力学模型第76-81页
        4.2.5 有腹筋梁计算公式第81-83页
    4.3 火灾作用后钢筋混凝土梁的抗剪机理第83-84页
    4.4 HPFL加固受火梁抗剪承载力理论计算第84-96页
        4.4.1 基本假定第84-85页
        4.4.2 火灾作用后钢筋混凝土梁等效截面的确定第85-86页
        4.4.3 HPFL加固受火梁抗剪承载力公式推导第86-95页
        4.4.4 与模拟数值对比第95-96页
    4.5 本章小结第96-98页
第5章 结论与展望第98-100页
    5.1 结论第98-99页
    5.2 展望第99-100页
参考文献第100-106页
攻读学位期间发表的学术论文第106-109页
致谢第109页

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