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火灾后多孔砖砌体结构加固及抗震性能试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 相关课题国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 砌体结构受火性能研究现状第13页
        1.2.2 常温下砌体结构加固后抗震性能研究现状第13-15页
            1.2.2.1 碳纤维布加固砌体结构研究现状第13-14页
            1.2.2.2 钢筋网水泥砂浆面层加固砌体结构研究现状第14-15页
        1.2.3 火灾后钢筋混凝土结构抗震性能研究现状第15-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-18页
第二章 多孔砖砌体结构火灾试验研究第18-30页
    2.1 引言第18页
    2.2 试验概况第18-22页
        2.2.1 试验设计与制作第18-20页
        2.2.2 测点布置第20-21页
        2.2.3 试验方法第21-22页
    2.3 试验现象及结果分析第22-28页
        2.3.1 火灾试验现象描述第22-24页
        2.3.2 火灾试验温度场分析第24-28页
            2.3.2.1 炉温第24-25页
            2.3.2.2 温度测点第25-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 多孔砖砌体结构温度场有限元分析第30-46页
    3.1 热传导方程第30页
    3.2 高温下材料的热工性能第30-34页
        3.2.1 高温下粘土砖的热工性能第30-31页
            3.2.1.1 热传导率第30-31页
            3.2.1.2 密度第31页
            3.2.1.3 比热第31页
        3.2.2 高温下混合砂浆的热工性能第31-32页
            3.2.2.1 热传导率第31-32页
            3.2.2.2 密度第32页
            3.2.2.3 比热第32页
        3.2.3 高温下混凝土的热工性能第32-33页
            3.2.3.1 热传导率第32-33页
            3.2.3.2 密度和比热第33页
        3.2.4 高温下钢材的热工性能第33-34页
            3.2.4.1 热传导率第33-34页
            3.2.4.2 密度和比热第34页
    3.3 模型建立第34-35页
        3.3.1 单元选取与网格划分第34-35页
        3.3.2 材料参数设置第35页
        3.3.3 边界条件与接触设置第35页
    3.4 有限元模型验证第35-37页
    3.5 温度场分析第37-44页
        3.5.1 受火时间第37-39页
        3.5.2 迎火距离第39-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第四章 火灾后多孔砖砌体结构抗震性能试验研究第46-76页
    4.1 引言第46页
    4.2 墙体加固方案第46-48页
        4.2.1 碳纤维布加固第46-47页
            4.2.1.1 碳纤维加固特点第46-47页
            4.2.1.2 加固工艺第47页
            4.2.1.3 碳纤维布粘贴方案第47页
            4.2.1.4 材料性能指标第47页
        4.2.2 钢筋网水泥砂浆面层加固方案第47-48页
            4.2.2.1 加固工艺第48页
            4.2.2.2 钢筋网布置方案第48页
            4.2.2.3 材料性能指标第48页
    4.3 试验概况第48-51页
        4.3.1 试验设计与制作第49页
        4.3.2 试验及加载装置第49-50页
        4.3.3 加载制度第50页
        4.3.4 测点布置第50-51页
    4.4 试件破坏过程及破坏形态第51-66页
        4.4.1 常温且未加固试件(试件MW-1)第51-53页
        4.4.2 双面受火1.5h且未加固试件(试件MW-2)第53-55页
        4.4.3 单面受火1.5h且未加固试件(试件MW-3)第55-57页
        4.4.4 双面受火2.5h且未加固试件(试件MW-4)第57-59页
        4.4.5 双面受火1.5h且碳纤维布加固试件(试件MW-5)第59-62页
        4.4.6 双面受火1.5h且钢筋网水泥砂浆面层加固试件(试件MW-6)第62-64页
        4.4.7 双面受火1.5h且水冷、未加固试件(试件MW-7)第64-65页
        4.4.8 墙体破坏形态分析第65-66页
    4.5 拟静力试验结果分析第66-74页
        4.5.1 承载力对比第66-67页
        4.5.2 滞回曲线第67-69页
        4.5.3 骨架曲线第69-70页
        4.5.4 刚度退化曲线第70-71页
        4.5.5 延性第71-72页
        4.5.6 耗能能力第72-73页
        4.5.7 碳纤维布应变第73-74页
        4.5.8 钢筋网应变第74页
    4.6 本章小结第74-76页
第五章 火灾后多孔砖砌体结构抗震性能有限元分析第76-100页
    5.1 引言第76页
    5.2 砖砌体墙有限元建模思路第76-77页
    5.3 砖砌体墙有限元模型建立第77-85页
        5.3.1 常温下各材料本构关系第77-80页
            5.3.1.1 砖砌体本构关系第77-78页
            5.3.1.2 混凝土本构关系第78页
            5.3.1.3 钢筋本构关系第78-79页
            5.3.1.4 碳纤维布本构关系第79页
            5.3.1.5 水泥砂浆面层本构关系第79-80页
        5.3.2 高温后砖砌体本构关系第80-81页
        5.3.3 接触界面第81-82页
        5.3.4 单元类型第82-83页
        5.3.5 边界条件及接触设置第83页
        5.3.6 加载方式设置第83-84页
        5.3.7 模型收敛心得第84-85页
    5.4 有限元与试验结果对比分析第85-92页
        5.4.1 常温且未加固试件模拟(试件MW-1)第85-86页
        5.4.2 双面受火1.5h且未加固试件模拟(试件MW-2)第86-87页
        5.4.3 双面受火2.5h且未加固试件模拟(试件MW-4)第87-89页
        5.4.4 双面受火1.5h且碳纤维布加固试件模拟(试件MW-5)第89-91页
        5.4.5 双面受火1.5h且钢筋网水泥砂浆面层加固试件模拟(试件MW-6)第91-92页
    5.5 参数分析第92-98页
        5.5.1 碳纤维布粘贴方式第92-95页
        5.5.2 碳纤维布粘贴面数第95-96页
        5.5.3 钢筋网水泥砂浆面层厚度第96-97页
        5.5.4 钢筋网水泥砂浆面层加固面数第97-98页
    5.6 本章小结第98-100页
第六章 火灾后加固多孔砖砌体结构抗剪承载力计算第100-112页
    6.1 引言第100页
    6.2 砌体墙抗剪承载力影响因素第100-102页
    6.3 砌体墙抗剪强度理论第102-104页
        6.3.1 主拉应力破坏理论第102-103页
        6.3.2 剪摩破坏理论第103-104页
        6.3.3 拉摩破坏理论第104页
    6.4 砌体墙抗剪承载力计算第104-110页
        6.4.1 火灾后未加固砌体墙抗剪承载力计算第104-106页
        6.4.2 碳纤维布加固火灾后砌体墙抗剪承载力计算第106-109页
            6.4.2.1 碳纤维布加固砌体墙工作机理第106页
            6.4.2.2 计算模型第106-107页
            6.4.2.3 计算公式第107-109页
        6.4.3 钢筋网水泥砂浆面层加固砌体墙抗剪承载力计算第109-110页
            6.4.3.1 钢筋网水泥砂浆面层加固砌体工作机理第109页
            6.4.3.2 计算公式第109-110页
    6.5 本章小结第110-112页
第七章 结论及展望第112-114页
    7.1 结论第112-113页
    7.2 展望第113-114页
参考文献第114-118页
攻读硕士学位期间发表的论文第118-120页
致谢第120页

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