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局部火灾作用下焊接导管架海洋平台的失效分析

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-13页
        1.1.1 海洋平台介绍第10-11页
        1.1.2 焊接导管架海洋平台抗火研究的必要性第11-13页
    1.2 相关课题国内外研究现状第13-23页
        1.2.1 钢结构的抗火研究现状第13-20页
        1.2.2 局部柔度研究现状第20-23页
    1.3 本文研究方法及研究内容第23-25页
        1.3.1 本文研究方法第23页
        1.3.2 本文研究内容第23-25页
2 抗火研究理论基础第25-35页
    2.1 传热学基本原理第25-29页
        2.1.1 热传导第25-27页
        2.1.2 热对流第27-28页
        2.1.3 热辐射第28-29页
    2.2 火灾环境第29-30页
    2.3 高温下钢材的材料属性第30-35页
        2.3.1 高温下钢材的应力应变关系第30-33页
        2.3.2 高温下钢材的热膨胀系数第33页
        2.3.3 高温下钢材的比热第33-34页
        2.3.4 高温下钢材的导热系数及容重第34-35页
3 考虑管节点局部柔度的抗火虚拟梁单元第35-41页
    3.1 引言第35页
    3.2 焊接管节点局部柔度第35-37页
        3.2.1 管节点局部柔度定义第35-36页
        3.2.2 T/Y型管节点局部柔度计算方法第36-37页
    3.3 抗火虚拟梁单元第37-38页
        3.3.1 抗火虚拟梁单元形式第37-38页
        3.3.2 节点处于弹性阶段时抗火虚拟梁单元的轴向刚度及抗弯刚度第38页
    3.4 抗火虚拟梁单元高温下的材料属性第38-40页
    3.6 本章结论第40-41页
4 平面管桁架抗火分析中虚拟梁单元的引入第41-63页
    4.1 引言第41页
    4.2 平面管桁架外形尺寸及虚拟梁单元的引入第41-45页
    4.3 有限元建模第45-51页
        4.3.1 壳单元抗火有限元分析模型第45-47页
        4.3.2 引入虚拟梁单元的FBE梁单元抗火分析模型第47-51页
        4.3.3 传统刚架梁单元抗火分析模型第51页
    4.4 有限元模拟结果及分析第51-59页
        4.4.1 位移温度曲线对比第51-55页
        4.4.2 平面管桁架结构破坏极限温度对比第55-58页
        4.4.3 求解效率对比第58-59页
    4.5 局部火灾条件下抗火虚拟梁单元适用性分析第59-61页
    4.6 本章结论第61-63页
5 抗火虚拟梁单元在海洋平台局部火灾分析中的应用第63-73页
    5.1 引言第63页
    5.2 工程背景介绍第63-64页
    5.3 有限元建模第64-66页
        5.3.1 模型简化处理第64页
        5.3.2 抗火简化梁单元的引入第64-66页
    5.4 有限元模型计算结果及分析第66-72页
        5.4.1 火灾工况一第67-68页
        5.4.2 火灾工况二第68-69页
        5.4.3 火灾工况三第69-71页
        5.4.4 火灾工况四第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
6 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-82页
攻读学位期间的研究成果第82-83页

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