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火灾下钢筋混凝土矩形截面柱抗剪性能研究

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火灾下钢筋混凝土矩形截面柱抗剪性能研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-15页
第一章 绪论第15-21页
  · 选题背景及意义第15-16页
    · 选题背景第15-16页
    · 研究意义第16页
  · 国内外相关研究现状第16-20页
    · 钢筋混凝土柱理论研究现状第16-18页
    · 钢筋混凝士柱模拟研究现状第18页
    · 钢筋混凝土柱试验研究现状第18-20页
  · 本文的研究工作第20-21页
第二章 论文中涉及软件介绍第21-25页
  · ABAQUS有限元软件功能模块简介第21-23页
    · Part(部件)模块第21-22页
    · Property(特性)模块第22页
    · Assembly(装配)模块第22页
    · Step(分析步)模块第22页
    · Interaction(相互作用)模块第22页
    · Load(荷载)模块第22页
    · Mesh(网格)模块第22页
    · Job(分析作业)模块第22-23页
    · Visualization(可视化)模块第23页
    · Sketch(绘图)模块第23页
  · C语言及编程软件简介第23-24页
    · C语言简介第23页
    · Visual C++6.0软件介绍第23-24页
  · 本章小结第24-25页
第三章 常温状态下钢筋混凝土柱抗剪性能研究第25-53页
  · 钢筋混凝土抗剪研究破坏机理及破坏形式第25-26页
    · 钢筋混凝土柱剪切破坏机理第25页
    · 钢筋混凝土柱剪切受压破坏第25页
    · 钢筋混凝土柱剪切斜拉破坏第25-26页
    · 钢筋混凝土柱剪切受拉破坏第26页
  · 钢筋混凝土构件抗剪研究模型第26-27页
    · 古典桁架模型第26页
    · 压力场理论模型第26页
    · 软化桁架模型第26-27页
    · 桁架——拱结合模型第27页
  · 钢筋混凝土柱抗剪公式第27-33页
    · 我国抗剪计算公式第27-31页
    · 美国抗剪计算公式第31-32页
    · 加拿大抗剪计算公式第32页
    · 日本抗剪计算公式第32-33页
    · 新西兰抗剪计算公式第33页
    · 欧洲抗剪计算公式第33页
  · ABAQUS有限元软件对常温状态下钢筋混凝土柱模拟研究第33-42页
    · 钢筋混凝土矩形截面柱的相关参数第33-34页
    · 钢筋混凝土矩形截面柱模型的建立第34-35页
    · 钢筋混凝土矩形截面柱材料属性和截面属性的建立第35-36页
    · 钢筋混凝土矩形截面柱装配第36-37页
    · 约束定义第37-38页
    · 定义荷载和边界条件第38页
    · 划分网格第38-39页
    · 模拟分析结果第39-42页
  · 常温状态下钢筋混凝土矩形截面柱抗剪性能的影响因素第42-49页
    · 长细比的影响第42-44页
    · 轴力的影响第44-46页
    · 保护层厚度的影响第46-48页
    · 混凝土强度的影响第48页
    · 箍筋的影响第48-49页
    · 纵筋的影响第49页
  · 常温状态下抗剪计算程序及计算算例第49-51页
    · 常温状态下抗剪计算程序第49-50页
    · 常温状态下抗剪计算算例第50-51页
  · 本章小结第51-53页
第四章 钢筋混凝土矩形截面柱温度场第53-65页
  · 钢筋混凝土柱温度场模拟理论基础第53-56页
    · 结构模型及相关参数第53页
    · 热传导方程及温度场确定方法第53-55页
    · 热对流能量传递机理及影响因素第55-56页
    · 热辐射相关理论第56页
  · ABAQUS软件对钢筋混凝土柱温度场模拟第56-60页
    · 创建部件第56-57页
    · 创建材料和截面属性第57页
    · 定义装配件第57页
    · 定义约束第57-59页
    · 定义荷载和边界条件第59页
    · 划分网格第59页
    · 提交分析作业第59-60页
  · 钢筋混凝土柱温度场的影响因素第60-64页
    · 升温曲线对钢筋混凝土柱温度场的影响第60-61页
    · 受火时间对钢筋混凝土柱温度场的影响第61-63页
    · 截面尺寸对钢筋混凝土柱温度场的影响第63-64页
  · 本章小结第64-65页
第五章 高温状态下钢筋混凝土柱抗剪性能研究第65-91页
  · 混凝土热工性能第65-67页
    · 混凝土热容(比热)C_c第65页
    · 混凝土导热系数λ_c第65-66页
    · 混凝土热膨胀系数α_c第66-67页
  · 钢筋热工性能第67-69页
    · 钢筋密度ρ第67页
    · 钢筋比热C_s第67-68页
    · 钢筋导热系数λ_s第68页
    · 钢筋热膨胀系数α_s第68-69页
  · 高温下混凝土力学性能第69-71页
    · 高温下混凝土的弹性模量第69-70页
    · 高温下混凝土的抗压强度第70-71页
  · 钢筋高温性能第71-73页
    · 高温下钢筋的弹性模量第71-72页
    · 高温下钢筋的屈服强度第72-73页
  · 等效折减理论第73-75页
    · 基本假设第73页
    · 分层计算法第73-74页
    · 钢筋缩减截面第74页
    · 矩形截面宽度折减系数K(s)第74-75页
    · 等效火荷载理论第75页
  · 钢筋混凝土材料热弹塑性本构关系第75-79页
    · 线弹性本构关系模型第75-76页
    · 非线弹性本构关系模型第76页
    · 热弹性本构关系模型第76-79页
  · ABAQUS有限元软件对高温状态下钢筋混凝土矩形截面柱模拟结果分析第79-87页
    · 高温状态下钢筋混凝土柱模型的相关参数第79页
    · 受火时间对钢筋混凝土柱抗剪性能的影响第79-81页
    · 混凝土保护层对钢筋混凝土柱抗剪性能的影响第81-83页
    · 截面尺寸对钢筋混凝土柱抗剪性能的影响第83-85页
    · 箍筋间距对钢筋混凝土柱抗剪性能的影响第85-86页
    · 混凝土对钢筋混凝土柱抗剪性能的影响第86-87页
    · 钢筋对钢筋混凝土柱抗剪性能的影响第87页
  · 高温状态下抗剪计算程序及计算算例第87-90页
    · 高温状态下抗剪计算程序第88-89页
    · 高温状态下抗剪计算算例第89-90页
  · 本章小结第90-91页
第六章 结论第91-93页
  · 本文的主要工作及结论第91-92页
  · 建议与展望第92-93页
参考文献第93-99页
作者简介第99页
作者在攻读硕士学位发表的学术论文第99-101页
致谢第101页

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