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钢筋保护层厚度对框架梁火灾抗剪性能影响分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 火灾的危害第10-12页
        1.1.1 火灾带给人类的危害第10页
        1.1.2 建筑火灾的特点及危害第10-12页
    1.2 国内外研究综述第12-15页
        1.2.1 钢筋混凝土梁的抗剪性能研究现状第12页
        1.2.2 国内钢筋混凝土结构在抗火性能方面的研究现状第12-14页
        1.2.3 国外钢筋混凝土结构在抗火性能方面的研究现状第14-15页
    1.3 本课题研究背景及意义第15-16页
        1.3.1 本课题的研究背景第15-16页
        1.3.2 本课题的研究的意义第16页
    1.4 ABAQUS有限元软件的优势第16-17页
    1.5 本文研究的主要内容和目的第17-19页
第2章 火灾下钢筋混凝土的力学性能第19-39页
    2.1 火灾下混凝土的材料特性第19-27页
        2.1.1 火灾下混凝土的热工参数第19-22页
        2.1.2 火灾下混凝土的力学性能第22-27页
    2.2 火灾下普通钢筋的材料特性第27-32页
        2.2.1 火灾下普通钢筋的热工参数第27-28页
        2.2.2 火灾下普通钢筋的力学性能第28-32页
    2.3 火灾后混凝土的材料特性第32-35页
        2.3.1 火灾后混凝土的抗压强度第32-33页
        2.3.2 火灾后混凝土的抗拉强度第33-34页
        2.3.3 火灾后混凝土的本构关系第34-35页
    2.4 火灾后普通钢筋的材料特性第35-37页
        2.4.1 火灾后普通钢筋的强度第35-36页
        2.4.2 火灾后普通钢筋的弹性模量第36-37页
        2.4.3 火灾后普通钢筋的本构关系第37页
    2.5 本章小结第37-39页
第3章 ABAQUS温度场有限元分析第39-50页
    3.1 火灾模拟的温度变化曲线第39页
    3.2 热传导模拟第39-41页
    3.3 ABAQUS温度场模拟过程第41-43页
        3.3.1 框架梁模型第41页
        3.3.2 定义约束第41-42页
        3.3.3 边界条件第42-43页
        3.3.4 划分网格第43页
    3.4 火灾下温度场分析第43-48页
        3.4.1 火灾下升温过程混凝土温度场第44-45页
        3.4.2 火灾下降温过程混凝土温度场第45-46页
        3.4.3 火灾下升温过程钢筋温度分布第46-48页
        3.4.4 火灾下降温过程钢筋温度分布第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 ABAQUS火灾下及火灾后抗剪性能分析第50-64页
    4.1 常温抗剪分析第50-54页
        4.1.1 三种弯剪破坏形态第50-51页
        4.1.2 我国规范对抗剪性能的要求第51-52页
        4.1.3 ABAQUS模拟常温下受剪破坏第52-54页
    4.2 热应力对结构的破坏作用第54-56页
        4.2.1 热应力理论分析第54-55页
        4.2.2 ABAQUS模拟框架梁热应力第55-56页
    4.3 火灾下以及火灾后结构的抗剪性能分析第56-63页
        4.3.1 恒载升温作用下结构的抗剪性能相关分析第56-59页
        4.3.2 火灾后抗剪性能分析第59-62页
        4.3.3 火灾下和火灾后抗剪性能的差异第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
导师简介第70-71页
作者简介第71-72页
学位论文数据集第72页

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