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高温下短肢剪力墙抗剪力演化的非线性有限元分析

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 火灾的危害第11-12页
        1.1.2 建筑物火灾的特点第12-13页
        1.1.3 建筑结构的抗火性第13页
    1.2 混凝土结构抗火性能研究现状第13-16页
    1.3 短肢剪力墙概述第16-18页
    1.4 目前研究中存在的问题及本文研究的主要内容第18-19页
2 钢筋混凝土材料性能的高温演化第19-27页
    2.1 高温下混凝土的力学性能第19-22页
        2.1.1 高温下混凝土的抗压强度第19-21页
        2.1.2 高温下混凝土的弹性模量第21页
        2.1.3 高温下混凝土的抗拉强度第21-22页
        2.1.4 高温下混凝土应力应变关系第22页
    2.2 高温下钢筋的力学性能第22-24页
        2.2.1 高温下钢筋的屈服强度第22-23页
        2.2.2 高温下钢筋的弹性模量第23-24页
        2.2.3 高温下钢筋的应力应变关系第24页
    2.3 钢筋混凝土的热物理参数第24-26页
        2.3.1 混凝土的比热容第24-25页
        2.3.2 混凝土的导热系数第25页
        2.3.3 混凝土质量密度第25页
        2.3.4 混凝土的热膨胀系数第25-26页
        2.3.5 钢筋的比热容第26页
        2.3.6 钢筋的导热系数第26页
        2.3.7 钢筋的质量密度第26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 短肢剪力墙温度场有限元分析第27-43页
    3.1 温度场分析的理论基础第27-30页
        3.1.1 计算假设第27页
        3.1.2 热传导方程及边界条件第27-28页
        3.1.3 边界条件及初始条件第28-29页
        3.1.4 标准火灾升温曲线第29-30页
    3.2 短肢剪力墙温度场有限元分析第30-37页
        3.2.1 短肢剪力墙模型描述第30-32页
        3.2.2 单元类型的选择和网格的划分第32页
        3.2.3 边界条件及加载条件第32-34页
        3.2.4 单面受火温度场分析结果第34-37页
    3.3 温度场影响因素分析第37-42页
        3.3.1 受火时间对温度场的影响第37-38页
        3.3.2 受火面的影响第38-40页
        3.3.3 保护层厚度对温度场的影响第40-41页
        3.3.4 综合辐射系数对温度场的影响第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 短肢剪力墙抗剪力分析模型的常温试验验证第43-53页
    4.1 非线性力学分析模型第43页
    4.2 验证试验概况第43-44页
    4.3 数值试验及验证结果分析第44-51页
        4.3.1 有限元模型的建立第44-45页
        4.3.2 验证结果与分析第45-49页
        4.3.3 分析结果比对第49-50页
        4.3.4 误差分析第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
5 高温下短肢剪力墙抗剪力演化有限元分析第53-75页
    5.1 顺序热力耦合分析第53页
    5.2 数值试验概况第53-54页
    5.3 结果分析第54-66页
        5.3.1 高温下短肢剪力墙推覆数值试验结果与分析第54-62页
        5.3.2 高温下短肢剪力墙抗剪能力的劣化分析第62-66页
    5.4 高温下短肢剪力墙抗剪极限承载力的影响因素分析第66-72页
        5.4.1 肢厚比的影响第66-68页
        5.4.2 轴压比的影响第68-69页
        5.4.3 保护层厚度的影响第69-70页
        5.4.4 不同受火面的影响第70-71页
        5.4.5 翼墙箍筋间距的影响第71-72页
    5.5 本章小结第72-75页
6 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-79页
作者简历第79-83页
学位论文数据集第83页

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