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不同受火方式后钢筋混凝土柱抗震性能的试验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 钢筋混凝土柱力学性能研究现状第9-13页
        1.2.1 高温下钢筋混凝土柱耐火性能的研究现状第9-11页
        1.2.2 高温后钢筋混凝土柱力学性能的研究现状第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第二章 不同受火方式后钢筋混凝土柱抗震性能的试验研究第14-63页
    2.1 引言第14页
    2.2 试件的设计与制作第14-19页
        2.2.1 试件的设计第14-17页
        2.2.2 材料的力学性能第17-19页
    2.3 明火加热试验第19-31页
        2.3.1 明火试验装置第19页
        2.3.2 柱截面热电偶布置第19-22页
        2.3.3 明火加热试验过程第22-25页
        2.3.4 明火试验现象第25-27页
        2.3.5 明火试验结果与分析第27-31页
    2.4 火灾后拟静力加载试验第31-35页
        2.4.1 加载装置第31-32页
        2.4.2 加载制度第32-33页
        2.4.3 量测内容第33-35页
        2.4.4 试验步骤第35页
    2.5 试验结果分析第35-61页
        2.5.1 加载过程及实验现象第35-45页
        2.5.2 滞回曲线第45-48页
        2.5.3 骨架曲线及延性第48-51页
        2.5.4 耗能性能分析第51-56页
        2.5.5 强度衰减分析第56-58页
        2.5.6 刚度衰减第58-61页
    2.6 本章小节第61-63页
第三章 不同受火方式后混凝土柱单向推覆过程的数值模拟第63-78页
    3.1 引言第63页
    3.2 温度场的模拟计算第63-70页
        3.2.1 材料热工参数第63-64页
        3.2.2 单元类型及网格划分第64-65页
        3.2.3 边界条件第65-66页
        3.2.4 火灾温度场分析及实验验证第66-70页
        3.2.5 Python程序语言提取最高受火点温度第70页
    3.3 火灾后的数值模拟分析第70-77页
        3.3.1 材料的本构模型第70-71页
        3.3.2 单元选取及网格划分第71-72页
        3.3.3 边界条件第72页
        3.3.4 力学性能分析及模型验证第72-75页
        3.3.5 配箍率的影响分析第75-76页
        3.3.6 受火时间的影响第76-77页
    3.4 本章小节第77-78页
第四章 结论和展望第78-81页
    4.1 主要结论第78-79页
    4.2 有待进一步研究的问题第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84页

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