钢管再生混凝土柱耐火性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 再生混凝土的发展与应用 | 第9-11页 |
1.2 钢管再生混凝土的提出 | 第11页 |
1.3 选题的背景和意义 | 第11-13页 |
1.4 相关课题的研究现状 | 第13-17页 |
1.4.1 再生混凝土的高温性能 | 第13-14页 |
1.4.2 钢管再生混凝土构件的常温力学性能 | 第14-15页 |
1.4.3 钢管混凝土柱的耐火性能 | 第15-17页 |
1.5 本文的研究内容 | 第17-18页 |
2 试验研究 | 第18-34页 |
2.1 试验概况 | 第18-21页 |
2.1.1 试件设计 | 第18页 |
2.1.2 试件制备 | 第18-21页 |
2.2 试验步骤 | 第21-23页 |
2.3 试验结果与分析 | 第23-33页 |
2.3.1 试验现象和结果 | 第23-29页 |
2.3.2 试验结果分析 | 第29-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
3 理论分析 | 第34-52页 |
3.1 温度场模拟 | 第34-38页 |
3.1.1 材料热工参数 | 第34-35页 |
3.1.2 温度场计算 | 第35-38页 |
3.2 力学场模拟 | 第38-45页 |
3.2.1 材料本构模型 | 第38-41页 |
3.2.2 力学有限元模型 | 第41-42页 |
3.2.3 模拟结果与分析 | 第42-45页 |
3.3 其他研究者试验模拟 | 第45-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 火灾下构件承载力的计算 | 第52-57页 |
4.1 参数分析 | 第52-56页 |
4.1.1 截面尺寸和受火时间 | 第52-53页 |
4.1.2 构件长细比 | 第53页 |
4.1.3 再生粗骨料取代率 | 第53-54页 |
4.1.4 含钢率 | 第54页 |
4.1.5 钢材屈服强度 | 第54-55页 |
4.1.6 混凝土强度 | 第55页 |
4.1.7 荷载偏心率 | 第55-56页 |
4.2 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |