第1章 绪论
1.1 桥梁的发展
1.2 作用于桥梁的极端荷载
1.3 桥梁火灾、建筑火灾和隧道火灾
1.4 本章小结
本章参考文献
第2章 桥梁火灾事件回顾与研究进展
2.1 国外桥梁火灾
2.2 国内桥梁火灾
2.3 油罐车火灾的特点
2.4 桥梁结构火灾行为研究发展的历史过程
2.5 桥梁结构火灾行为研究方向
2.6 本章小结
本章参考文献
第3章 桥梁结构使用材料的高温性能
3.1 混凝土的热工性能
3.2 混凝土的热力学性能
3.3 钢的热工性能
3.4 钢的热力学性能
3.5 本章小结
本章参考文献
第4章 桥梁结构热-力耦合效应与计算方法
4.1 火灾致桥梁结构热-力耦合
4.2 热-力耦合系统
4.3 热-力耦合模型
4.4 火灾场景
4.5 热-力耦合计算方法
4.6 算例分析
4.7 桥梁结构抗火性能评价
4.8 本章小结
本章参考文献
第5章 环境火灾模式的计算方法与建立
5.1 环境火灾模式的计算方法
5.2 环境火灾模式的建立
5.3 数值模型
5.4 时空效应分析
5.5 本章小结
本章参考文献
第6章 火灾下预应力混凝土桥梁承载能力计算方法
6.1 工程研究对象的选取
6.2 温度分析
6.3 抗弯承载能力衰变过程
6.4 抗弯承载能力计算方法
6.5 抗剪承载能力计算方法
6.6 本章小结
本章参考文献
第7章 火灾下混凝土桥梁有效预应力衰变计算方法
7.1 工程研究对象的选取
7.2 温度分析
7.3 预应力损失
7.4 有效预应力衰减评价与应用
7.5 本章小结
本章参考文献
第8章 高温爆裂时预应力混凝土桥梁抗火性能计算方法
8.1 混凝土高温爆裂的形成过程与影响因素
8.2 混凝土爆裂指标的建立
8.3 高温爆裂场景与模型建立
8.4 温度分析
8.5 混凝土高温爆裂时PC箱梁预应力损失
8.6 混凝土高温爆裂时PC箱梁抗弯性能衰变
8.7 本章小结
本章参考文献
第9章 火灾下钢-混凝土组合箱梁抗火性能计算方法
9.1 工程研究对象的选取
9.2 温度分析
9.3 钢-混凝土组合箱梁桥耐火极限
9.4 抗弯承载能力计算方法
9.5 本章小结
本章参考文献
第10章 工程应用
10.1 桥梁工程背景
10.2 火灾发生概况
10.3 桥梁结构火灾现场的还原
10.4 结构温度场分析
10.5 烧损深度分析
10.6 强度分析
10.7 评价结果
10.8 本章小结
本章参考文献