防火涂层混凝土箱梁火灾温度场分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 研究背景 | 第9-14页 |
1.3 研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.4 课题来源 | 第17页 |
1.5 本文研究内容 | 第17-19页 |
1.5.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 火灾场材料特性 | 第19-33页 |
2.1 混凝土高温热工参数 | 第19-23页 |
2.1.1 热传导系数 | 第19-21页 |
2.1.2 比热容 | 第21-22页 |
2.1.3 质量密度 | 第22-23页 |
2.2 混凝土高温力学性能 | 第23-29页 |
2.2.1 抗压强度 | 第24-26页 |
2.2.2 抗拉强度 | 第26-27页 |
2.2.3 弹性模量 | 第27-28页 |
2.2.4 应力-应变关系 | 第28-29页 |
2.3 防火涂料 | 第29-31页 |
2.3.1 防火涂料的分类 | 第29-30页 |
2.3.2 防火机理 | 第30-31页 |
2.3.3 混凝土结构防火涂料 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 火灾场计算理论 | 第33-40页 |
3.1 传热学基本理论 | 第33-36页 |
3.1.1 热传递方式 | 第33-34页 |
3.1.2 热传导微分方程 | 第34-35页 |
3.1.3 边界和初始条件 | 第35-36页 |
3.2 非线性热分析 | 第36页 |
3.3 瞬态热分析 | 第36-37页 |
3.4 火灾升温曲线 | 第37-39页 |
3.4.1 ISO 834 曲线 | 第37页 |
3.4.2 ASTM-E 119 曲线 | 第37页 |
3.4.3 HC 曲线 | 第37页 |
3.4.4 HCinc曲线 | 第37-38页 |
3.4.5 RWS 曲线 | 第38页 |
3.4.6 Runehamer 曲线 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 防火涂层混凝土箱梁温度场分析 | 第40-62页 |
4.1 基本假设 | 第40页 |
4.2 有限元建模 | 第40-41页 |
4.3 防火涂层导热系数对箱梁温度场影响 | 第41-49页 |
4.3.1 工况设计 | 第42-43页 |
4.3.2 温度梯度 | 第43-45页 |
4.3.3 温度时程 | 第45-48页 |
4.3.4 温差时程 | 第48-49页 |
4.4 防火涂层厚度对箱梁温度场影响 | 第49-55页 |
4.4.1 工况设计 | 第49-50页 |
4.4.2 温度梯度 | 第50-52页 |
4.4.3 温度时程 | 第52-54页 |
4.4.4 温差时程 | 第54-55页 |
4.5 防火涂层混凝土箱梁温度场分析软件 | 第55-60页 |
4.5.1 编程语言与环境 | 第55页 |
4.5.2 参数化建模 | 第55-56页 |
4.5.3 调用程序 | 第56页 |
4.5.4 使用方法 | 第56-60页 |
4.5.5 软件特点 | 第60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 防火涂层理论厚度计算分析 | 第62-82页 |
5.1 耐火极限 | 第62页 |
5.2 临界温度与临界时间 | 第62-63页 |
5.3 计算模型及工况 | 第63-64页 |
5.4 防火涂层理论厚度计算 | 第64-77页 |
5.4.1 临界时间 3h | 第65-67页 |
5.4.2 临界时间 2.5h | 第67-69页 |
5.4.3 临界时间 2h | 第69-71页 |
5.4.4 临界时间 1.5h | 第71-73页 |
5.4.5 临界时间 1h | 第73-75页 |
5.4.6 临界时间 0.5h | 第75-77页 |
5.5 HK 公式的提出 | 第77-78页 |
5.6 混凝土箱梁防火涂层理论厚度计算系统 | 第78-81页 |
5.6.1 计算系统功能 | 第78页 |
5.6.2 使用方法 | 第78-81页 |
5.7 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |