摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
·选题背景及意义 | 第9-12页 |
·选题的背景 | 第9-11页 |
·选题的意义 | 第11-12页 |
·钢结构交错桁架体系的特点 | 第12-14页 |
·交错桁架体系的组成 | 第12-13页 |
·交错桁架结构体系的优点 | 第13-14页 |
·交错桁架体系抗火研究现状 | 第14-16页 |
·交错桁架体系抗火的研究现状 | 第14-15页 |
·钢结构抗火研究方法现状 | 第15-16页 |
·本文的主要工作 | 第16-17页 |
第2章 钢结构抗火反应分析方法 | 第17-27页 |
·前言 | 第17页 |
·高温下结构钢的热物理特性 | 第17-18页 |
·钢材的热传导系数λ_s | 第17页 |
·钢材的比热c_s | 第17-18页 |
·热膨胀系数α_s | 第18页 |
·钢材的密度ρ_s | 第18页 |
·高温下结构钢的力学性能 | 第18-20页 |
·屈服强度f_(y,T)和弹性模量E_T | 第18-19页 |
·应力-应变关系 | 第19-20页 |
·高温下钢材的泊松比 | 第20页 |
·钢结构火灾反应分析方法 | 第20-23页 |
·ANSYS热-结构耦合分析 | 第20-21页 |
·温度场分析 | 第21-22页 |
·结构非线性分析 | 第22-23页 |
·本文所采用的简化分析方法及验证 | 第23-26页 |
·简化分析方法 | 第23页 |
·对比验证 | 第23-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 竖向荷载作用下平面钢交错桁架结构抗火行为弹塑性分析 | 第27-44页 |
·前言 | 第27页 |
·受火模式分析 | 第27-28页 |
·交错桁架桁架层受火(Afire模式) | 第28页 |
·交错桁架敞开层受火(Bfire模式) | 第28页 |
·数值模型 | 第28-29页 |
·有限元模型介绍 | 第28-29页 |
·材料模型及求解 | 第29页 |
·破坏准则 | 第29页 |
·参考工况分析 | 第29-39页 |
·介绍 | 第29-30页 |
·温度场分析结果 | 第30-31页 |
·整体行为 | 第31-35页 |
·受火楼层的局部行为 | 第35-39页 |
·极限抗火温度影响因素分析 | 第39-43页 |
·不同受火模式对极限温度的影响 | 第39-41页 |
·不同受火楼层对极限温度的影响及分析 | 第41-42页 |
·不同荷载比对极限温度的影响及分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 侧向力作用下平面钢交错桁架火灾力学响应行为 | 第44-55页 |
·前言 | 第44页 |
·模型介绍和工况设置 | 第44-45页 |
·模型介绍 | 第44页 |
·工况设置 | 第44-45页 |
·结果分析 | 第45-54页 |
·结构的位移分析 | 第45-49页 |
·内力分析 | 第49-52页 |
·不同工况结果比较 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 钢交错桁架结构抗火分析软件二次开发 | 第55-74页 |
·前言 | 第55页 |
·二次开发的需求分析及软件实现方法 | 第55-58页 |
·需求分析 | 第55-56页 |
·系统实现方法 | 第56-57页 |
·开发环境及思路 | 第57-58页 |
·APDL编写参数化命令流文件 | 第58-67页 |
·APDL语言简介 | 第58-60页 |
·热分析参数化文件的编写 | 第60-62页 |
·结构分析参数化文件的编写 | 第62-64页 |
·后处理参数化文件的编写 | 第64-67页 |
·VB界面开发及软件实现 | 第67-71页 |
·界面设计 | 第67-70页 |
·参数传递及生成ANSYS输入文件 | 第70页 |
·程序流程的控制 | 第70-71页 |
·Visual Basic与ANSYS的调用接口 | 第71页 |
·软件应用 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-77页 |
·结论 | 第74-75页 |
·不足及今后的工作方向 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第82页 |