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 |