摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·玻璃的基本性质及其在建筑中的应用 | 第12-18页 |
·玻璃的基本性质 | 第12-14页 |
·玻璃的分类 | 第14-17页 |
·玻璃在建筑中的应用及其发展前景 | 第17-18页 |
·热荷载作用下玻璃破裂危险性及案例分析 | 第18-19页 |
·热荷载作用下玻璃破裂脱落的研究进展 | 第19-25页 |
·玻璃破裂的理论研究进展 | 第20-22页 |
·玻璃破裂的实验研究进展 | 第22-24页 |
·玻璃破裂的计算机模拟研究进展 | 第24-25页 |
·前人工作不足与本文研究意义 | 第25页 |
·本文的研究内容及章节安排 | 第25-27页 |
第二章 实验系统的设计和建设以及实验方法 | 第27-34页 |
·引言 | 第27页 |
·实验系统的设计思想和原则 | 第27-28页 |
·玻璃破裂行为模拟实验台的搭建 | 第28-32页 |
·实验台本体 | 第28-29页 |
·热荷载加载系统 | 第29页 |
·水幕喷洒系统和排烟系统 | 第29-31页 |
·控制系统 | 第31页 |
·实验测量系统 | 第31-32页 |
·玻璃的安装方式 | 第32页 |
·玻璃表面温度差定义 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 热荷载作用下玻璃破裂因素显著性分析 | 第34-42页 |
·引言 | 第34页 |
·热荷载作用下玻璃破裂因素显著性实验 | 第34-37页 |
·实验设计 | 第34-36页 |
·实验结果 | 第36-37页 |
·实验结果分析 | 第37-41页 |
·实验结果的直观分析 | 第37页 |
·实验结果的方差分析 | 第37-39页 |
·温度差和热应力的中位线分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 热荷载作用下浮法玻璃破裂行为研究 | 第42-67页 |
·引言 | 第42页 |
·显著性因素对浮法玻璃破裂的影响研究 | 第42-65页 |
·玻璃厚度的影响 | 第43-51页 |
·热辐射源升温速率的影响 | 第51-58页 |
·遮蔽表面宽度的影响 | 第58-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第五章 热荷载作用下 Low-E 玻璃破裂行为研究 | 第67-84页 |
·引言 | 第67-68页 |
·显著性因素对Low-E 玻璃破裂的影响规律研究 | 第68-83页 |
·辐射源升温速率的影响 | 第68-75页 |
·遮蔽表面宽度的影响 | 第75-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第六章 热荷载作用下玻璃破裂行为随机性分析 | 第84-105页 |
·引言 | 第84页 |
·最弱链理论 | 第84-86页 |
·玻璃首次破裂主要参数的随机性分析 | 第86-104页 |
·玻璃首次破裂时间统计分析 | 第88-91页 |
·热荷载作用下玻璃破裂向火表面中心点温度的统计分析 | 第91-95页 |
·热荷载作用下玻璃破裂位置处平均温度差的统计分析 | 第95-100页 |
·热荷载作用下玻璃破裂位置处热应力的统计分析 | 第100-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第七章 热荷载作用下玻璃破裂数值模拟研究 | 第105-123页 |
·引言 | 第105页 |
·基本原理 | 第105-111页 |
·热应力模型 | 第105-107页 |
·断裂模型 | 第107-111页 |
·EASY 模拟程序 | 第111-114页 |
·EASY 程序模拟玻璃裂纹的流程图 | 第111页 |
·波前求解器和Newmark 方法 | 第111-113页 |
·网络拓扑 | 第113-114页 |
·热荷载作用下玻璃破裂数值模拟结果 | 第114-122页 |
·中心水平破裂的应力强度因子 | 第114-116页 |
·中心水平裂纹与ANSYS 结果的比较 | 第116-119页 |
·平面应力作用下单裂纹扩展 | 第119-120页 |
·热载荷下玻璃破裂 | 第120-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
第八章 结论与展望 | 第123-127页 |
·本研究的主要结论 | 第123-125页 |
·论文的创新点 | 第125页 |
·不足及展望 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
攻读学位论文期间发表的学术论文 | 第132-134页 |