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钢筋混凝土结构火灾损伤检测及评估新方法电子书

系统介绍火灾损伤评估的新方法和检测新技术

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8人正在读 | 0人评论 6.2

作       者:杜红秀 著

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2018-08-01

字       数:16.9万

所属分类: 科技 > 建筑 > 建筑教材/教辅

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本书在概述钢筋混凝土火灾损伤特性的基础上,介绍了钢筋混凝土火灾损伤的几种非破损检测技术和分析模型,包括钢筋混凝土火灾损伤红外热像诊断理论与方法、钢筋混凝土火灾损伤电化学诊断理论与方法、钢筋混凝土火灾损伤超声波诊断理论与方法、混凝土构件截面温度场数值模拟,并给出了钢筋混凝土结构火灾损伤的综合诊断与评估方法。本书可供土木建筑、工程材料等专业的科研人员与工程技术人员参考,也可供大专院校的教师、研究生及高年级本科生阅读使用。<br/>【推荐语】<br/>系统介绍火灾损伤评估的新方法和检测新技术<br/>【作者】<br/>杜红秀,太原理工大学建筑与土木工程学院土木系教授。从事土木工程材料教学与科研工作,先后为本科生、硕士生讲授过7门专业基础课和专业课;长期从事土木工程材料和结构的灾害检测与损伤评估理论及应用的研究。攻读博士研究生期间,在同济大学“混凝土材料研究国家重实验室”主要参与并完成了国家自然科学基金项目(50078041)的研究。近年来,主持2项国家自然科学基金项目(51478290、51278325(已完成));主持完成了2项山西省自然科学基金项目(20041055、2011011024-2)和1项山西高校科技研究发项目(2007115);参与完成2项国家自然科学基金项目(51208332、51078253);主持并完成横向课题2项(2013488、143070537-J、);省科技厅项目鉴定2项。主编著作2部,参编著作3部;参编国家标准2部。<br/>
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内容提要

前言

第1章 钢筋混凝土高温(火灾)损伤

1.1 建筑室内火灾特性

1.1.1 建筑室内火灾的发展过程和特性

1.1.2 影响火灾温度的因素

1.1.3 建筑材料的热效应

1.1.4 标准火灾温-时曲线

1.2 混凝土材料的热工性能

1.2.1 热导率λ

1.2.2 比热容c

1.2.3 表观密度ρ

1.2.4 导温系数α

1.3 普通钢筋混凝土的火灾损伤

1.3.1 火灾对普通混凝土性能的危害与损伤

1.3.2 火灾对钢筋力学性能的影响

1.3.3 火灾对钢筋与混凝土黏结力(强度)的影响

1.3.4 普通钢筋混凝土火灾损伤机理

1.4 高强混凝土/高性能混凝土的火灾(高温)损伤

1.4.1 火灾(高温)对高强混凝土/高性能混凝土强度的影响

1.4.2 火灾(高温)对高强混凝土/高性能混凝土刚度的影响

1.4.3 火灾(高温)对高强混凝土/高性能混凝土断裂能的影响

1.4.4 火灾(高温)对高性能混凝土/高强混凝土脆性的影响

1.4.5 重量损失W

1.4.6 影响高强混凝土/高性能混凝土火灾(高温)性能的因素

1.4.7 高强混凝土/高性能混凝土的高温爆裂及消除爆裂的途径

1.4.8 高强混凝土/高性能混凝土的火灾损伤机理

1.5 高性能混凝土高温性能试验研究

1.5.1 原材料及混凝土配合比

1.5.2 高温对C40高性能混凝土物理力学性能的影响

1.5.3 高温对C60高性能混凝土物理力学性能的影响

1.5.4 高温对C80高性能混凝土物理力学性能的影响

第2章 高性能混凝土高温蒸汽压测试与模拟

2.1 混凝土高温爆裂及研究进展

2.1.1 混凝土高温爆裂机理

2.1.2 混凝土蒸汽压测试国内外研究现状

2.2 HPC蒸汽压测试试验方案

2.2.1 试件制备

2.2.2 试验方法及装置

2.2.3 升温曲线

2.3 C60HPC蒸汽压测试结果分析

2.3.1 试验现象

2.3.2 C60HPC不加荷载作用下混凝土小板试验结果与分析

2.3.3 明火与荷载耦合下混凝土大板蒸汽压结果与分析

2.4 C80HPC蒸汽压测试及结果分析

2.4.1 试验现象

2.4.2 温度对C80HPC混凝土板内部蒸汽压的影响

2.5 数值模拟与实测结果分析

2.5.1 温度数值模拟与实测结果分析

2.5.2 蒸汽压数值模拟与实测结果分析

第3章 高性能混凝土高温热应变测试与模拟

3.1 混凝土热应变试验

3.1.1 混凝土板制备

3.1.2 试验方法及装置

3.2 混凝土板热应变试验结果与分析

3.2.1 混凝土热应变随受火时间的变化规律

3.2.2 温度对混凝土热应变的影响

3.3 计算机模拟与分析

3.3.1 混凝土热应力模拟方法及步骤

3.3.2 基于ABAQUS的混凝土小板热应力分析

3.3.3 基于ABAQUS的混凝土大板热应力拓展分析

第4章 高性能混凝土微结构高温损伤

4.1 C40HPC微结构高温损伤

4.1.1 C40HPC微结构高温损伤CT试验

4.1.2 C40HPC微结构高温损伤CT图像分析

4.1.3 C40HPC微结构高温损伤压汞试验与分析

4.1.4 C40HPC高温损伤扫描电镜分析

4.2 C60HPC的微结构高温损伤

4.2.1 C60HPC的CT扫描试验与分析

4.2.2 压汞试验研究与分析

4.2.3 C60HPC的扫描电镜研究

4.3 C80高性能混凝土微结构高温损伤

4.3.1 C80高性能混凝土微结构高温损伤CT图像分析

4.3.2 高温对高性能混凝土内部细观裂纹发展的影响

4.3.3 温度-荷载共同作用下C80高性能混凝土微结构CT图像分析

4.3.4 C80高性能混凝土高温损伤压汞试验与分析

4.3.5 高温对HPC微观形貌的影响

第5章 混凝土结构火灾损伤评估与检测技术的发展

5.1 钢筋混凝土结构火灾损伤评估研究进展

5.1.1 不同国家和地区对钢筋混凝土结构火灾损伤的评估程序及

损伤分级

5.1.2 现有火灾损伤评估方法优劣势分析

5.1.3 钢筋混凝土结构火灾损伤评估发展趋势

5.2 钢筋混凝土结构火灾损伤检测技术研究进展

5.2.1 传统混凝土结构火灾损伤检测方法

5.2.2 钢筋混凝土结构火灾损伤检测新技术

5.2.3 钢筋混凝土结构火灾损伤检测技术发展趋势

第6章 混凝土火灾损伤红外热像诊断理论与方法

6.1 混凝土火灾损伤红外热像检测分析理论与实验依据

6.1.1 红外热像检测的基本原理

6.1.2 混凝土火灾损伤红外热像检测原理及依据

6.2 普通混凝土火灾损伤的红外热像检测分析模型

6.2.1 建模实验

6.2.2 红外热像特征分析及建模

6.3 高强、高性能混凝土火灾损伤红外热像检测分析

6.3.1 建模实验

6.3.2 红外热像特征分析及建模

6.4 混凝土火灾损伤的红外热像诊断与评估

6.5 混凝土火灾损伤红外热像检测技术规程

第7章 钢筋混凝土火灾损伤电化学诊断理论与方法

7.1 钢筋混凝土火灾损伤电化学分析理论依据

7.1.1 钢筋混凝土火灾损伤电化学检测分析理论依据

7.1.2 钢筋混凝土火灾损伤的电化学检测基本原理

7.2 钢筋混凝土火灾损伤电化学分析模型

7.2.1 建模实验

7.2.2 建立检测分析模型

7.3 钢筋混凝土火灾损伤的电化学诊断与评估

7.4 钢筋混凝土火灾损伤电化学检测技术规程

第8章 钢筋混凝土火灾损伤超声波诊断理论与方法

8.1 火灾混凝土损伤超声波检测分析理论依据

8.1.1 超声波在混凝土中的传播机理

8.1.2 超声场的基本物理量

8.1.3 超声波无损检测特征参量的变化

8.1.4 超声波检测混凝土缺陷的理论基础

8.2 火灾混凝土损伤超声波检测分析模型

8.2.1 建模实验

8.2.2 建模分析

8.2.3 高强、高性能混凝土超声无损检测及建模

8.3 混凝土火灾损伤超声波检测技术规程

第9章 混凝土构件截面温度场数值模拟

9.1 混凝土构件截面温度场数值计算

9.1.1 热传导微分方程

9.1.2 温度场的有限差分解法

9.1.3 混凝土构件截面温度场计算

9.2 构件截面温度场计算程序及其验证

9.2.1 计算程序的编制

9.2.2 温度场差分分析可视化软件介绍

9.2.3 实验验证

9.3 饰面层对构件内部温度场的影响

第10章 钢筋混凝土结构火灾损伤的综合诊断与评估

10.1 钢筋混凝土结构火灾损伤的综合诊断与评估程序

10.2 火灾现场勘察

10.2.1 初勘

10.2.2 复勘

10.3 综合诊断与评估

10.3.1 构件综合诊断与评估

10.3.2 综合诊断与评估的主要内容

10.3.3 综合诊断与评估标准

附录

参考文献

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