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高温后混凝土梁抗弯性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第13-19页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 国外研究现状第14-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
2 高温后混凝土力学性能试验研究第19-33页
    2.1 试验设计第19-21页
        2.1.1 试块制作第19页
        2.1.2 加热与加载试验设备第19-20页
        2.1.3 升温机制第20页
        2.1.4 冷却机制第20-21页
        2.1.5 加载机制第21页
    2.2 高温后空气冷却试块表观现象第21-23页
        2.2.1 300℃以下试块表观现象第21页
        2.2.2 400℃后试块表观现象第21-22页
        2.2.3 500℃后试块表观现象第22页
        2.2.4 700℃后试块表观现象第22-23页
    2.3 高温后空气冷却试块强度试验第23-26页
        2.3.1 加载阶段现象第23-25页
        2.3.2 高温后空气冷却试块抗压强度变化第25-26页
        2.3.3 试块强度现象解析第26页
    2.4 高温后水冷试块表观现象第26-29页
        2.4.1 300℃以下试块表观现象第27页
        2.4.2 400℃后试块表观现象第27-28页
        2.4.3 500℃后试块表观现象第28页
        2.4.4 700℃后试块表观现象第28-29页
    2.5 高温水冷试块抗压强度试验第29-32页
        2.5.1 加载阶段现象第29-31页
        2.5.2 高温水冷试块抗压强度结果第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
3 高温后钢筋力学性能试验研究第33-45页
    3.1 高温后预应力钢筋力学性能变化第33-41页
        3.1.1 试验概况第33-35页
        3.1.2 高温空气冷却后钢丝的表观现象第35-37页
        3.1.3 高温空气冷却后钢丝的力学性能第37-41页
    3.2 高温后普通钢筋力学性能变化第41-43页
        3.2.1 屈服强度变化第41-42页
        3.2.2 极限强度变化第42-43页
        3.2.3 弹性模量第43页
    3.3 本章小结第43-45页
4 高温环境下混凝土内部温度场研究第45-69页
    4.1 试验方案第45-51页
        4.1.1 试件设计与制作第45-46页
        4.1.2 温度测点布置第46-47页
        4.1.3 试验设备与方法第47-51页
    4.2 试件内部温度场第51-59页
        4.2.1 高温后试件表观现象第51-53页
        4.2.2 各温度工况下试件内部测点温度第53-59页
    4.3 高温环境下混凝土内部温度场分布规律第59-60页
    4.4 高温环境下混凝土内部温度场数值模拟第60-68页
        4.4.1 温度—时间曲线第60-63页
        4.4.2 混凝土热工参数第63-64页
        4.4.3 钢材热工参数第64-65页
        4.4.4 热力学四大边界条件第65页
        4.4.5 数值模拟分析第65-68页
    4.5 本章小结第68-69页
5 火灾后混凝土梁抗弯性能评定第69-113页
    5.1 火灾后钢筋混凝土梁抗弯强度计算假定与截面简化第69-75页
        5.1.1 基本假定第69页
        5.1.2 材料强度退化模型第69-70页
        5.1.3 等效截面简化原则第70-72页
        5.1.4 火灾后钢筋混凝土工字梁截面简化图式第72-75页
    5.2 火灾后钢筋混凝土梁抗弯强度计算公式第75-84页
        5.2.1 腹板与受拉底板受高温作用第75-77页
        5.2.2 腹板与受压底板受高温作用第77-79页
        5.2.3 除主梁受压顶板顶面外均受高温作用第79-83页
        5.2.4 受拉底板受高温作用第83页
        5.2.5 受压顶板短时间受高温作用第83-84页
        5.2.6 受压顶板长时间受高温作用第84页
        5.2.7 除受拉顶板顶面外均受高温作用第84页
    5.3 火灾后预应力混凝土梁抗弯强度计算假定及截面简化第84-87页
        5.3.1 基本假定第84-85页
        5.3.2 材料本构关系的简化第85-86页
        5.3.3 不同火灾工况下混凝土梁截面温度场及其简化图式第86-87页
    5.4 火灾后预应力混凝土梁抗弯强度计算公式第87-89页
    5.5 火灾后混凝土梁抗弯强度验证算例第89-101页
        5.5.1 火灾后普通钢筋混凝土梁抗弯强度验证算例第89-96页
        5.5.2 火灾后预应力混凝土梁抗弯强度验证算例第96-101页
    5.6 火灾后预应力混凝土实桥算例第101-108页
        5.6.1 尺寸参数第101-102页
        5.6.2 材料参数第102-103页
        5.6.3 受热工况第103-107页
        5.6.4 剩余抗弯强度计算第107-108页
    5.7 火灾后混凝土梁弯曲变形分析第108-112页
        5.7.1 基本假定第108-109页
        5.7.2 材料弹性模量的简化第109-110页
        5.7.3 等效截面转化原则第110-111页
        5.7.4 刚度计算第111-112页
    5.8 本章小结第112-113页
6 结论与展望第113-115页
    6.1 结论第113-114页
    6.2 展望第114-115页
参考文献第115-121页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第121-125页
学位论文数据集第125页

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