【摘 要】
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在过去的许多年里,我国的钢材生产量普遍较低,因此薄壁型钢等配套工艺长时间来没有得到发展。近年来,在我国现有建筑形态中,越来越多的薄壁型钢-混凝土结构形式涌现出来。此
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在过去的许多年里,我国的钢材生产量普遍较低,因此薄壁型钢等配套工艺长时间来没有得到发展。近年来,在我国现有建筑形态中,越来越多的薄壁型钢-混凝土结构形式涌现出来。此种组合楼盖质量、强度、施工速度都优于传统混凝土楼盖,在国外已经有较深的研究及应用,而我国上世纪的80-90年代,逐渐开始研究压型钢板混凝土组合楼盖,从常温性能到高温性能,对此种楼盖进行全面研究。截止到现在,国内对于此种钢-混凝土组合楼盖的抗火研究仍停留起步阶段,主要通过实验的方法对楼盖抗火性能进行研究,实验研究法虽然直接,却仍然存在不足,因为实验中火荷载为预先设定与实际火灾的温度场不完全一致,因此根据实验推导出的抗火方法、预测出的耐火设计极限不能完全准确。因此,本文从模拟与理论计算的角度对冷弯薄壁型钢-混凝土组合楼盖的耐火性能进行深入研究。本文主要研究内容分为:(1)介绍国内外抗火结构以及抗火楼盖的研究现状,提出本文研究内容:冷弯薄壁型钢-混凝土组合楼盖的耐火性能研究;(2)对钢、混凝土材料的力学性能、热工参数进行研究,列举不同国家、不同规范相关表达式,通过比较选取合适的计算参数,为本文模拟、理论计算提供依据;(3)介绍薄壁型钢-混凝土组合楼盖的构造做法,提出楼盖高温下计算模型、边界条件,根据结构力学基本原理推提出两种高温理论变形计算方法,并给出理论计算表达式;(4)使用ABAQUS有限元软件对组合楼盖进行火灾模拟,得到不同受火情况下楼盖内部温度场分布情况;(5)分别利用ABAQUS软件模拟和理论公式计算楼盖中心变形,将常温下模拟、理论计算结果与文献[54]中实验值进行对比,验证模拟、理论计算方法的正确性后,在楼盖内部截面温度场的基础上,对楼盖受火变形进行模拟与理论计算。(6)本文编制ABAQUS有限元软件模拟楼盖受火,同时推导出理论计算方法,对高温下冷弯薄壁型钢-混凝土组合楼盖内部温度场以及中心位移进行分析,总结出不同受火情况下楼盖的变形发展规律及耐火极限时间,并对组合楼盖的抗火研究做出展望。
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