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过火钢筋混凝土框架结构的数值模拟与性能评价

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9-12页
        1.1.1 火灾的危害第9-10页
        1.1.2 火灾后结构的受损鉴定与修复加固的必要性第10-11页
        1.1.3 建筑火灾研究的发展趋势第11-12页
        1.1.4 工程背景第12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 混凝土结构受火研究现状第12-13页
        1.2.2 混凝土结构火灾后的检测鉴定研究第13-14页
        1.2.3 混凝土结构在火灾中的破坏机理分析第14页
    1.3 本文研究的内容第14-16页
第2章 材料的热工和高温力学性能第16-25页
    2.1 混凝土材料的高温性能第16-21页
        2.1.1 混凝土材料的热工参数第16-18页
        2.1.2 混凝土材料的高温力学性能第18-21页
    2.2 钢筋材料的高温性能第21-24页
        2.2.1 钢筋材料的热工参数第21-22页
        2.2.2 钢筋材料的高温力学性能第22-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 混凝土构件的温度场分析第25-44页
    3.1 热传导微分方程第25-28页
        3.1.1 温度场计算第25页
        3.1.2 火灾中钢筋混凝土构件的温度场单值性条件第25-28页
    3.2 模型建立及温度场分析第28-43页
        3.2.1 升温曲线的选取第28-29页
        3.2.2 工况设置第29-30页
        3.2.3 温度场分析第30-43页
        3.2.4 结论分析第43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 混凝土构件的高温损伤分析第44-51页
    4.1 热应力分析物理方程第44-45页
    4.2 热应力分析虚功原理第45页
    4.3 热应力有限元分析方程第45-46页
    4.4 混凝土柱的高温力学损伤分析第46-50页
        4.4.1 基本假设第47页
        4.4.2 实体建模第47页
        4.4.3 温度应力分析结果第47-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 火灾后混凝土结构的检测与鉴定第51-64页
    5.1 混凝土结构检测与损伤鉴定的程序第51页
    5.2 常用的鉴定分析方法第51-53页
        5.2.1 火灾后混凝土构件的受火温度判别第51-52页
        5.2.2 火灾后混凝土构件的强度检测第52-53页
    5.3 实际工程检测与鉴定案例分析第53-63页
        5.3.1 火灾后的试验检测第53-60页
        5.3.2 检测后的鉴定评估第60-62页
        5.3.3 火灾后钢筋混凝土构件的性能评价第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录第71-78页

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