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压型钢板—混凝土组合楼板抗火性能分析

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压型钢板—混凝土组合楼板抗火性能分析
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第6-10页
第一章 绪论第10-15页
  · 研究背景及意义第10-11页
    · 火灾的危害第10页
    · 火灾下结构受力的特点第10-11页
    · 研究组合楼板抗火的意义第11页
  · 组合楼板的特点及其分类第11页
    · 组合楼板的特点第11页
    · 组合楼板的分类第11页
  · 国内外研究现状第11-13页
    · 国外的研究现状第11-12页
    · 国内的研究现状第12-13页
  · 研究方法及内容第13-15页
    · 研究的方法第13页
    · 研究的内容第13-15页
第二章 传热学原理简介、高温下材料的热工参数及升温曲线第15-27页
  · 引言第15页
  · 传热学的基本理论第15-18页
    · 导热微分方程第15-16页
    · 温度场的分类第16-17页
    · 初始条件与边界条件第17-18页
  · 高温下钢的热工性能第18-20页
    · 钢的比热第18-19页
    · 钢的热传导系数第19页
    · 钢的密度第19-20页
  · 高温下混凝土的热工性能第20-22页
    · 混凝土的比热第20-21页
    · 混凝土的热传导系数第21-22页
    · 混凝土的密度第22页
  · 标准升温曲线及经验模拟计算模型第22-26页
    · 标准升温曲线第22-23页
    · 经验模拟计算模型第23-26页
  · 本章小结第26-27页
第三章 组合楼板的温度场分析第27-45页
  · 引言第27页
  · 温度场模拟所使用的单元简介第27-28页
  · 组合楼板瞬态温度场有限元分析第28-43页
    · 基本假定第28页
    · 对比试验概况第28-29页
    · 模型建立第29页
    · 温度场的数值模拟第29-32页
    · 钢筋网对温度影响第32-34页
    · 三维模型和二维模型升温对比分析第34-36页
    · ASTM-E119 与 ISO834 模型升温对比分析第36-37页
    · 组合楼板不同钢板厚度受火温升温对比分析第37-39页
    · 组合楼板不同混凝土密度受火升温对比分析第39-41页
    · 组合楼板不同板厚温度场对比分析第41-43页
  · 两跨连续板不同受火情况温度场分布第43-44页
  · 本章小结第44-45页
第四章 钢和混凝土力学性能参数第45-56页
  · 引言第45页
  · 高温下钢的力学性能第45-51页
    · 钢的热膨胀系数第45-46页
    · 钢的弹性模量第46-47页
    · 钢的泊松比第47页
    · 钢的屈服强度第47-49页
    · 钢的应力-应变关系第49-51页
  · 高温下混凝土的力学性能第51-55页
    · 混凝土的热膨胀系数第51-52页
    · 混凝土的弹性模量第52页
    · 混凝土的泊松比第52-53页
    · 混凝土的抗压和抗拉强度第53-54页
    · 混凝土的应力-应变关系第54-55页
  · 本章小结第55-56页
第五章 压型钢板-混凝土组合楼板抗火性能有限元分析第56-75页
  · 引言第56页
  · 应力场模拟中使用的单元第56-58页
  · 简支板抗火性能的分析第58-60页
    · 简支板受火挠度-时间变化规律第58-60页
  · 组合楼板连续板抗火性能有限元分析第60-69页
    · 两跨连续板受火时挠度变化规律第60-61页
    · 钢板厚度的改变对连续板挠度的影响第61-62页
    · 钢板强度的改变对连续板挠度的影响第62-63页
    · 混凝土强度的改变对连续板挠度的影响第63-65页
    · 楼板跨度的改变对连续板挠度的影响第65-66页
    · 仅左跨受火时连续板挠度变化规律第66-67页
    · 先左跨受火,再左、右两跨同时受火挠度变化规律第67-69页
  · 连续板受火时应力分布变化规律第69-74页
    · 两跨同时受火连续板应力分布规律第69-71页
    · 仅左跨受火连续板应力分布规律第71-72页
    · 先左跨受火,再左、右两跨同时受火连续板应力分布规律第72-74页
  · 本章小结第74-75页
第六章 结论与展望第75-76页
  · 结论第75页
  · 展望第75-76页
参考文献第76-80页
发表文章目录第80-81页
致谢第81-82页
详细摘要第82-92 页

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