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鋼筋混凝土結構火災損傷檢測及評估新方法

  • 作者:杜紅秀
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122308627
  • 出版日期:2018/08/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:276
人民幣:RMB 98 元      售價:
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內容大鋼
    杜紅秀著的《鋼筋混凝土結構火災損傷檢測及評估新方法》在概述鋼筋混凝土火災損傷特性的基礎上,介紹了鋼筋混凝土火災損傷的幾種非破損檢測技術和分析模型,包括鋼筋混凝土火災損傷紅外熱像診斷理論與方法、鋼筋混凝土火災損傷電化學診斷理論與方法、鋼筋混凝土火災損傷超聲波診斷理論與方法、混凝土構件截面溫度場數值模擬,並給出了鋼筋混凝土結構火災損傷的綜合診斷與評估方法。
    本書可供土木建築、工程材料等專業的科研人員與工程技術人員參考,也可供大專院校的教師、研究生及高年級本科生閱讀使用。

作者介紹
杜紅秀

目錄
第1章  鋼筋混凝土高溫(火災)損傷
  1.1 建築室內火災特性
    1.1.1 建築室內火災的發展過程和特性
    1.1.2 影響火災溫度的因素
    1.1.3 建築材料的熱效應
    1.1.4 標準火災溫-時曲線
  1.2 混凝土材料的熱工性能
    1.2.1 熱導率λ
    1.2.2 比熱容
    1.2.3 表觀密度ρ
    1.2.4 導溫係數α
  1.3 普通鋼筋混凝土的火災損傷
    1.3.1 火災對普通混凝土性能的危害與損傷
    1.3.2 火災對鋼筋力學性能的影響
    1.3.3 火災對鋼筋與混凝土黏結力(強度)的影響
    1.3.4 普通鋼筋混凝土火災損傷機理
  1.4 高強混凝土/高性能混凝土的火災(高溫)損傷
    1.4.1 火災(高溫)對高強混凝土/高性能混凝土強度的影響
    1.4.2 火災(高溫)對高強混凝土/高性能混凝土剛度的影響
    1.4.3 火災(高溫)對高強混凝土/高性能混凝土斷裂能的影響
    1.4.4 火災(高溫)對高性能混凝土/高強混凝土脆性的影響
    1.4.5 重量損失
    1.4.6 影響高強混凝土/高性能混凝土火災(高溫)性能的因素
    1.4.7 高強混凝土/高性能混凝土的高溫爆裂及消除爆裂的途徑
    1.4.8 高強混凝土/高性能混凝土的火災損傷機理
  1.5 高性能混凝土高溫性能試驗研究
    1.5.1 原材料及混凝土配合比
    1.5.2 高溫對C40高性能混凝土物理力學性能的影響
    1.5.3 高溫對C60高性能混凝土物理力學性能的影響
    1.5.4 高溫對C80高性能混凝土物理力學性能的影響
第2章  高性能混凝土高溫蒸汽壓測試與模擬
  2.1 混凝土高溫爆裂及研究進展
    2.1.1 混凝土高溫爆裂機理
    2.1.2 混凝土蒸汽壓測試國內外研究現狀
  2.2 HPC蒸汽壓測試試驗方案
    2.2.1 試件製備
    2.2.2 試驗方法及裝置
    2.2.3 升溫曲線
  2.3 C60HPC蒸汽壓測試結果分析
    2.3.1 試驗現象
    2.3.2 C60HPC不加荷載作用下混凝土小板試驗結果與分析
    2.3.3 明火與荷載耦合下混凝土大板蒸汽壓結果與分析
  2.4 C80HPC蒸汽壓測試及結果分析
    2.4.1 試驗現象
    2.4.2 溫度對C80HPC混凝土板內部蒸汽壓的影響
  2.5 數值模擬與實測結果分析
    2.5.1 溫度數值模擬與實測結果分析
    2.5.2 蒸汽壓數值模擬與實測結果分析
第3章  高性能混凝土高溫熱應變測試與模擬
  3.1 混凝土熱應變試驗

    3.1.1 混凝土板製備
    3.1.2 試驗方法及裝置
  3.2 混凝土板熱應變試驗結果與分析
    3.2.1 混凝土熱應變隨受火時間的變化規律
    3.2.2 溫度對混凝土熱應變的影響
  3.3 電腦模擬與分析
    3.3.1 混凝土熱應力模擬方法及步驟
    3.3.2 基於ABAQUS的混凝土小板熱應力分析
    3.3.3 基於ABAQUS的混凝土大板熱應力拓展分析
第4章  高性能混凝土微結構高溫損傷
  4.1 C40HPC微結構高溫損傷
    4.1.1 C40HPC微結構高溫損傷CT試驗
    4.1.2 C40HPC微結構高溫損傷CT圖像分析
    4.1.3 C40HPC微結構高溫損傷壓汞試驗與分析
    4.1.4 C40HPC高溫損傷掃描電鏡分析
  4.2 C60HPC的微結構高溫損傷
    4.2.1 C60HPC的CT掃描試驗與分析
    4.2.2 壓汞試驗研究與分析
    4.2.3 C60HPC的掃描電鏡研究
  4.3 C80高性能混凝土微結構高溫損傷
    4.3.1 C80高性能混凝土微結構高溫損傷CT圖像分析
    4.3.2 高溫對高性能混凝土內部細觀裂紋發展的影響
    4.3.3 溫度-荷載共同作用下C80高性能混凝土微結構CT圖像分析
    4.3.4 C80高性能混凝土高溫損傷壓汞試驗與分析
    4.3.5 高溫對HPC微觀形貌的影響
第5章  混凝土結構火災損傷評估與檢測技術的發展
  5.1 鋼筋混凝土結構火災損傷評估研究進展
    5.1.1 不同國家和地區對鋼筋混凝土結構火災損傷的評估程序及損傷分級
    5.1.2 現有火災損傷評估方法優劣勢分析
    5.1.3 鋼筋混凝土結構火災損傷評估發展趨勢
  5.2 鋼筋混凝土結構火災損傷檢測技術研究進展
    5.2.1 傳統混凝土結構火災損傷檢測方法
    5.2.2 鋼筋混凝土結構火災損傷檢測新技術
    5.2.3 鋼筋混凝土結構火災損傷檢測技術發展趨勢
第6章  混凝土火災損傷紅外熱像診斷理論與方法
  6.1 混凝土火災損傷紅外熱像檢測分析理論與實驗依據
    6.1.1 紅外熱像檢測的基本原理
    6.1.2 混凝土火災損傷紅外熱像檢測原理及依據
  6.2 普通混凝土火災損傷的紅外熱像檢測分析模型
    6.2.1 建模實驗
    6.2.2 紅外熱像特徵分析及建模
  6.3 高強、高性能混凝土火災損傷紅外熱像檢測分析
    6.3.1 建模實驗
    6.3.2 紅外熱像特徵分析及建模
  6.4 混凝土火災損傷的紅外熱像診斷與評估
  6.5 混凝土火災損傷紅外熱像檢測技術規程
第7章  鋼筋混凝土火災損傷電化學診斷理論與方法
  7.1 鋼筋混凝土火災損傷電化學分析理論依據
    7.1.1 鋼筋混凝土火災損傷電化學檢測分析理論依據
    7.1.2 鋼筋混凝土火災損傷的電化學檢測基本原理

  7.2 鋼筋混凝土火災損傷電化學分析模型
    7.2.1 建模實驗
    7.2.2 建立檢測分析模型
  7.3 鋼筋混凝土火災損傷的電化學診斷與評估
  7.4 鋼筋混凝土火災損傷電化學檢測技術規程
第8章  鋼筋混凝土火災損傷超聲波診斷理論與方法
  8.1 火災混凝土損傷超聲波檢測分析理論依據
    8.1.1 超聲波在混凝土中的傳播機理
    8.1.2 超聲場的基本物理量
    8.1.3 超聲波無損檢測特徵參量的變化
    8.1.4 超聲波檢測混凝土缺陷的理論基礎
  8.2 火災混凝土損傷超聲波檢測分析模型
    8.2.1 建模實驗
    8.2.2 建模分析
    8.2.3 高強、高性能混凝土超聲無損檢測及建模
  8.3 混凝土火災損傷超聲波檢測技術規程
第9章  混凝土構件截面溫度場數值模擬
  9.1 混凝土構件截面溫度場數值計算
    9.1.1 熱傳導微分方程
    9.1.2 溫度場的有限差分解法
    9.1.3 混凝土構件截面溫度場計算
  9.2 構件截面溫度場計算程序及其驗證
    9.2.1 計算程序的編製
    9.2.2 溫度場差分分析可視化軟體介紹
    9.2.3 實驗驗證
  9.3 飾面層對構件內部溫度場的影響
第10章  鋼筋混凝土結構火災損傷的綜合診斷與評估
  10.1 鋼筋混凝土結構火災損傷的綜合診斷與評估程序
  10.2 火災現場勘察
    10.2.1 初勘
    10.2.2 復勘
  10.3 綜合診斷與評估
    10.3.1 構件綜合診斷與評估
    10.3.2 綜合診斷與評估的主要內容
    10.3.3 綜合診斷與評估標準
附錄
參考文獻

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