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内嵌薄壁钢轻质组合楼板的抗火性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第8-9页
1 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 薄壁型钢-混凝土组合结构的研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内应用与研究现状第11-12页
    1.3 主要研究内容第12-14页
2 组合楼板的设计与制作第14-24页
    2.1 试验材料第14-18页
        2.1.1 陶粒混凝土第14页
        2.1.2 后浇带砂浆第14-15页
        2.1.3 内嵌薄壁钢梁第15-17页
        2.1.4 预制板连接件、钢筋、钢丝网片与小钢管第17-18页
    2.2 预制板试件制作第18-22页
    2.3 组合楼板装配第22-24页
3 内嵌薄壁钢轻质组合楼板抗火性能研究第24-72页
    3.1 试件的基本参数第24-25页
    3.2 火灾试验数据采集第25-29页
        3.2.1 火灾炉及其控制系统第25-26页
        3.2.2 温度数据采集第26-27页
        3.2.3 加载与位移数据采集第27-29页
    3.3 火灾试验结果及分析第29-70页
        3.3.1 火灾试验基本过程第29-30页
        3.3.2 试验现象第30-40页
        3.3.3 火灾过程升温曲线第40-61页
        3.3.4 火灾过程中响应位移与分析第61-70页
    3.4 本章小结第70-72页
4 内嵌薄壁钢轻质组合楼板火灾后力学性能研究第72-104页
    4.1 试验方案第72-75页
    4.2 试验及结果分析第75-102页
        4.2.1 试验现象与破坏特征分析第75-86页
        4.2.2 荷载-位移曲线与分析第86-92页
        4.2.3 荷载-应变曲线与分析第92-102页
    4.3 本章小结第102-104页
5 内嵌薄壁钢轻质组合楼板的数值模拟分析第104-124页
    5.1 概述第104页
    5.2 组合楼板数值模拟分析所采用的材料模型第104-106页
    5.3 组合楼板温度场的数值模拟分析第106-114页
        5.3.1 温度场分析所采用单元简介第106-107页
        5.3.2 温度场分析模型的建立第107页
        5.3.3 温度场计算结果及分析第107-111页
        5.3.4 陶粒混凝土替换水泥砂浆对温度场影响分析第111-113页
        5.3.5 钢梁板厚的变化对温度场影响分析第113-114页
    5.4 组合楼板抗火性能的数值模拟分析第114-118页
        5.4.1 热-结构耦合分析简介第114-115页
        5.4.2 热-结构耦合计算结果及分析第115-116页
        5.4.3 陶粒混凝土替换水泥砂浆对组合楼板抗火性能影响分析第116-117页
        5.4.4 钢梁板厚的变化对组合楼板抗火性能影响分析第117-118页
    5.5 组合楼板火灾后力学性能的数值模拟分析第118-123页
        5.5.1 高温过火冷却后的材料特性第118-120页
        5.5.2 火灾后结构计算结果与分析第120-121页
        5.5.3 陶粒混凝土替换水泥砂浆对组合楼板火灾后力学性能影响分析第121-122页
        5.5.4 钢梁板厚的变化对组合楼板火灾后力学性能影响分析第122-123页
    5.6 本章小结第123-124页
6 结论第124-126页
参考文献第126-129页
在学研究成果第129-130页
致谢第130页

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