钢箱梁桥的抗火性能研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 火灾的危害 | 第11页 |
1.1.2 桥梁火灾 | 第11-13页 |
1.2 钢箱梁桥结构的特点 | 第13-14页 |
1.2.1 钢箱梁的特点 | 第13页 |
1.2.2 钢箱梁桥的应用及发展 | 第13-14页 |
1.3 受弯构件抗火研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 钢梁抗火性能研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 组合板抗火性能研究现状 | 第16-18页 |
1.3.3 组合梁抗火性能研究现状 | 第18-19页 |
1.4 火灾下桥梁性能研究现状 | 第19-23页 |
1.5 研究意义 | 第23页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 材料高温特性及温度场计算原理 | 第25-32页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 材料高温特性 | 第25-28页 |
2.2.1 混凝土热工参数和高温下本构关系 | 第25-26页 |
2.2.2 钢材热工参数和高温下本构关系 | 第26-28页 |
2.3 温度场计算原理 | 第28-31页 |
2.3.1 升温曲线对比 | 第28-29页 |
2.3.2 计算原理 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 钢箱梁桥温度场与结构分析模型 | 第32-37页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 温度场模型及引证 | 第32-34页 |
3.2.1 温度场分析假定 | 第32页 |
3.2.2 温度场计算模型建立 | 第32-33页 |
3.2.3 模型验证 | 第33-34页 |
3.3 高温力学性能验证 | 第34-36页 |
3.3.1 有限元分析的基本过程 | 第34-35页 |
3.3.2 模型验证 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 钢箱梁桥抗火性能及影响参数分析 | 第37-56页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 钢箱梁桥形式及截面 | 第37页 |
4.3 火灾场景的影响 | 第37-49页 |
4.3.1 桥面全跨受火 | 第41-43页 |
4.3.2 桥下全跨受火 | 第43-45页 |
4.3.3 桥面桥下全跨同时受火 | 第45-46页 |
4.3.4 桥面桥下边跨 1/2 同时受火 | 第46-48页 |
4.3.5 桥下中跨 1/2 受火 | 第48-49页 |
4.4 钢箱梁桥抗火性能的影响参数分析 | 第49-53页 |
4.4.1 混凝土强度的影响 | 第49-50页 |
4.4.2 桥面板厚度的影响 | 第50-51页 |
4.4.3 钢材屈服强度的影响 | 第51页 |
4.4.4 钢筋直径的影响 | 第51-52页 |
4.4.5 腹板高度的影响 | 第52页 |
4.4.6 横隔板间距的影响 | 第52-53页 |
4.5 钢箱梁桥不同荷载模式和火灾场景下的扭转 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 钢箱梁桥耐火极限研究 | 第56-70页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 钢箱梁桥参数及耐火极限定义 | 第56-57页 |
5.2.1 影响参数及定义 | 第56-57页 |
5.2.2 耐火极限确定准则 | 第57页 |
5.3 钢箱梁桥耐火极限影响参数分析 | 第57-69页 |
5.3.1 荷载对对钢箱梁桥耐火极限的影响 | 第57-58页 |
5.3.2 桥面板厚度的影响 | 第58-60页 |
5.3.3 混凝土强度的影响 | 第60-61页 |
5.3.4 腹板高度的影响 | 第61-62页 |
5.3.5 翼缘宽度的影响 | 第62-63页 |
5.3.6 钢材屈服的影响 | 第63-64页 |
5.3.7 钢筋保护层厚度的影响 | 第64-65页 |
5.3.8 钢筋直径对钢箱梁桥耐火极限的影响 | 第65-66页 |
5.3.9 升温曲线对钢箱梁桥耐火极限的影响 | 第66-67页 |
5.3.10 耐火极限计算简化公式 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
作者简介 | 第77页 |