内容简介
《钢-混凝土组合结构抗火设计原理(第二版)》论述了作者领导的课题组在钢一混凝土组合结构抗火设计原理方面开展的研究工作和取得的研究成果,具体内容包括:高温下和高温作用后组合结构构件中的钢,混凝土界面的粘结性能;组合结构构件,如型钢混凝土、中空夹层钢管混凝土、不锈钢管混凝土和FRP(fiber reinforcedpolymer)约束钢管混凝土等的耐火性能;全过程火灾作用下型钢混凝土构件和钢管混凝土叠合柱等的力学性能;火灾作用后钢管混凝土构件的力学性能、评估和修复方法;全过程火灾作用下组合框架梁一柱连接节点,如型钢混凝土柱一型钢混凝土梁连接节点、钢管混凝土柱一组合梁连接节点、钢管混凝土叠合柱一钢筋混凝土梁连接节点等的力学性能;钢管混凝土柱,钢梁连接节点的耐火性能和火灾作用后的滞回性能;钢.混凝土组合框架结构,如钢管混凝土柱.钢筋混凝土梁平面框架、钢管混凝土柱.型钢混凝土梁平面框架结构等的耐火性能;全过程火灾作用下型钢混凝土柱.钢筋混凝土梁平面框架、型钢混凝土柱一型钢混凝土梁平面框架等的力学性能。
《钢-混凝土组合结构抗火设计原理(第二版)》内容具有系统性、理论性和实用性,可供土木工程领域的科研人员及高等院校土建类专业的师生参考。
目录
第二版前言
第一版前言
主要符号表
第1章 绪言
1.1 概述
1.2 组合结构抗火设计原理研究现状
1.2.1 组合结构构件
1.2.2 梁.柱连接节点
1.2.3 框架结构
1.3 本书的目的和内容
参考文献
第2章 高温下(后)组合构件中钢.混凝土界面的粘结性能
2.1 引言
2.2 高温下钢管混凝土中钢管.核心混凝土界面粘结性能试验
2.2.1 试验概况
2.2.2 试验结果及分析
2.2.3 小结
2.3 高温后钢管混凝土中钢管.核心混凝土界面粘结性能试验
2.3.1 试验概况
2.3.2 试验结果及分析
2.3.3 小结
2.4 高温后型钢混凝土中型钢一混凝土界面粘结性能试验
2.4.1 试验概况
2.4.2 试验结果及分析
2.4.3 小结
2.5 本章结论
参考文献
第3章 型钢混凝土构件的耐火性能
3.1 引言
3.2 数值计算模型
3.2.1 纤维模型法
3.2.2 有限元法
3.3 型钢混凝土柱耐火性能试验研究
3.3.1 试验概况
3.3.2 试验结果及分析
3.4 耐火性能分析
3.4.1 破坏形态
3.4.2 应力、应变分布规律
3.4.3 滑移影响分析
3.5 承载力影响因素分析和实用计算方法
3.5.1 火灾下承载力影响因素分析
3.5.2 火灾下承载力实用计算方法
3.5.3 耐火极限实用计算方法
3.6 本章结论
参考文献
第4章 全过程火灾作用下型钢混凝土构件的性能
4.1 引言
4.2 有限元模型
4.3 型钢混凝土柱全过程火灾下力学性能试验研究
4.3.1 试验概况
4.3.2 试验结果及分析
4.4 工作机理分析
4.4.1 温度一受火时间关系
4.4.2 荷载.柱轴向变形关系
4.4.3 截面荷载分布
4.5 型钢混凝土构件火灾后力学性能评估
4.5.1 火灾后剩余承载力及实用计算方法
4.5.2 受火后结构性能的评估方法
4.5.3 工程应用
4.6 本章结论
参考文献
第5章 新型钢管混凝土柱的耐火性能
5.1 引言
5.2 中空夹层钢管混凝土柱
5.2.1 短柱耐火性能试验
5.2.2 长柱耐火性能试验
5.2.3 有限元模型
5.2.4 小结
5.3 不锈钢管混凝土柱
5.3.1 试验概况
……
第6章 火灾后钢管混凝土柱的修复加固方法
第7章 钢管混凝土格构式柱的耐火性能
第8章 全过程火灾作用下钢管混凝土叠合柱的力学性能
第9章 型钢混凝土柱.型钢混凝土梁连接节点的耐火性能
第10章 全过程火灾作用下型钢混凝土柱.型钢混凝土梁连接节点的性能
第11章 钢管混凝土柱.钢筋混凝土梁连接节点的耐火性能
第12章 全过程火灾作用下钢管混凝土柱.组合梁连接节点的力学性能
第13章 火灾后钢管混凝土柱.钢梁连接节点的滞回性能
第14章 全过程火灾作用下钢管混凝土叠合柱.钢筋混凝土梁连接节点的力学性能
第15章 钢管混凝土柱.钢筋(型钢)混凝土梁平面框架的耐火性能
第16章 全过程火灾作用下型钢混凝土柱.钢筋(型钢)混凝土梁平面框架的力学性能
前言/序言
近20年来,本书第一作者领导的课题组循序渐进且有计划地开展了钢一混凝土组合结构抗火设计原理研究工作。结合本书作者近年来研究工作的最新进展,对《钢,混凝土组合结构抗火设计原理》再版,即在原书内容的基础上进行完善和补充,以期使钢.混凝土组合结构抗火设计原理方面的内容更加系统和丰富。
掌握高温对钢,混凝土组合构件界面粘结滑移性能的影响规律,以及基本组合构件的耐火性能是进行组合结构体系抗火性能研究的基础。本次再版,补充型钢混凝土和钢管混凝土中钢一混凝土界面高温下和高温后的粘结性能研究成果(第2章)。
众所周知,建筑火灾是建筑结构在全寿命周期过程中可能发生的灾害性作用之一。实际建筑结构发生火灾时,结构或构件受到温度和荷载的共同作用,一般会经历常温下加载、升温阶段持荷、降温阶段持荷和火灾后继续工作四个阶段,这是一个考虑全过程火灾作用的过程,结构或构件可能在升温阶段、降温阶段和火灾后继续工作阶段发生破坏。在对结构或构件的火灾下和火灾后性能进行研究时,考虑全过程火灾作用的研究成果将更接近实际工况,从而提供更为安全、合理的结构抗火设计和火灾后评估、修复加固方法。本书第3章论述型钢混凝土构件的耐火性能和抗火设计方法,第4章阐述全过程火灾作用下型钢混凝土构件的力学性能。
关于普通钢管混凝土构件的耐火性能及火灾作用后的力学性能,已在专著《钢管混凝土结构——理论与实践》(科学出版社,2000年第一版;2004年修订版;2007年第二版;2016年第三版)一书中进行了论述。有关研究结果表明,组成钢管混凝土的钢管及其核心混凝土之间的协同互补使得这种结构具有良好的耐火性能,主要体现在两个方面:一是火灾作用下构件具有良好的抗火性能;二是火灾作用后构件具有较好的可修复性,因而也就具有较好的灾后功能可恢复性。也就是说,火灾下钢管混凝土柱表现出良好的“韧性”( resilience),本书不再赘述。本书第5章论述一些新型钢管混凝土构件,如中空夹层钢管混凝土柱、不锈钢管混凝土柱和FRP约束钢管混凝柱的耐火性能;第6章论述火灾后钢管混凝土柱的修复加固方法;第7章则论述钢管混凝土格构式柱耐火性能研究方面的成果。
钢管混凝土叠合柱是由核心钢管混凝土部件及其外围的钢筋混凝土部件共同组合而成的一种组合结构构件,已在高层建筑结构中得到推广应用。本书第8章论述了全过程火灾作用下钢管混凝土叠合柱的力学性能。
准确掌握结构体系中节点的力学性能和工作机理是进行火灾下结构体系受力全过程分析的关键。本书第9章论述型钢混凝土柱.型钢混凝土梁连接节点的耐火性能;第10章论述全过程火灾作用下型钢混凝土柱一型钢混凝土梁连接节点的力学性能;第1 1章论述钢管混凝土柱.钢筋混凝土梁连接节点的耐火性能;第12章论述全过程火灾作用下钢管混凝土柱.组合梁连接节点的力学性能;第13章论述火灾作用后钢管混凝土柱一钢梁连接节点的滞回性能;第14章则论述全过程火灾作用下钢管混凝土叠合柱.钢筋混凝土梁连接节点的力学性能。
本书第15章阐述单层、单跨钢管混凝土柱.钢筋混凝土梁,钢管混凝土柱一型钢混凝土梁平面框架和钢管混凝土柱.钢梁,三层、三跨型钢混凝土柱一型钢混凝土梁平面框架结构耐火性能的研究成果;第16章则论述了全过程火灾作用下单层、单跨型钢混凝土柱.钢筋混凝土梁、型钢混凝土柱,型钢混凝土梁平面框架的力学性能。
本书的研究工作先后得到国家杰出青年科学基金(项目编号:50425823)、国家自然科学基金重点项目(项目编号:50738005)、国家重点基础研究发展计划(“973”计划)课题(项目编号:2012CB719703)、国家科技支撑计划子课题(项目编号:2006BAJ06806、2006BAJ03A03-11、2008BAJ088014-07、2012BAJ078014和2014BAL05804)、高等学校博士学科点专项科研基金课题(项目编号:20090002110043)、公安部应用创新计划项目(项目编号:2007YYCXTXS155)、清华大学“百名人才引进计划”资助课题、清华大学自主科研计划课题(攻坚专项)(项目题号:2011TH203)等的资助,特此致谢!
本书第一作者感谢他的合作伙伴对本书所反映的研究工作做出的重要贡献:王卫华和陶忠进行钢.混凝土界面高温下和高温后粘结性能的研究(第2章);王卫华、谭清华和郑永乾进行型钢混凝土构件耐火性能的研究(第3章);卢辉、廖飞宇、陶忠、杨有福、王志滨、陈峰、崔志强和宋谦益等进行新型钢管混凝土柱耐火性能的研究(第5、7章);陶忠和林晓康进行火灾后钢管混凝土构件力学性能的研究(第6章);郑永乾、王卫华和谭清华进行组合框架梁,柱连接节点耐火性能的研究(第9、11章);霍静思进行火灾后钢管混凝土节点滞回性能的研究(第13章);谭清华、江莹和侯舒兰进行全过程火灾作用下组合结构构件、节点或平面框架力学性能的研究(第4、8、10、12、14和16章);王卫华和王广勇进行组合框架结构耐火性能的研究(第15章)等。作者在此谨向他(她)们致以诚挚的谢意!
作者感谢国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、亚热带建筑科学国家重点实验室、建筑安全与环境国家重点实验室、土木工程安全与耐久教育部重点实验室、澳大利亚莫纳什大学(Monash University)土木工程系结构实验中心、澳大利亚西悉尼大学( Western Sydney University)结构实验室等单位为进行本书所反映的有关火灾试验给予的支持和帮助!
正如本书第一版前言中所述,组合结构学科所包含的内容广泛,其抗火设计原理研究的内容自然也非常丰富。本书仅结合作者所熟悉的领域和取得的阶段性研究结果进行论述,内容远非全面和系统。作者期待随着有关研究工作的不断深入,能逐步对本书的内容进行充实和完善。
由于作者学识水平所限,书中难免存在不妥之处,作者怀着感激的心情期待读者给予批评指正!
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