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无梁楼盖地下车库受火灾影响的有限元分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·研究背景第12-13页
   ·本文研究的目的和意义第13页
     ·研究目的第13页
     ·研究意义第13页
   ·钢筋混凝土无梁楼盖的研究现状第13-15页
     ·国外研究现状第13-14页
     ·国内研究现状第14-15页
   ·钢筋混凝土结构抗火性能研究现状第15-17页
     ·建筑材料高温下的热工和力学性能的研究第15-16页
     ·建筑构件抗火性能试验研究第16页
     ·建筑结构抗火性能足尺试验研究和模化研究第16-17页
   ·课题的研究工作第17-18页
第二章 建筑火灾分析方法第18-26页
   ·室内火灾的发展过程第18-19页
     ·火灾增长阶段第18页
     ·火灾全盛阶段第18-19页
     ·火灾衰退阶段第19页
   ·影响火灾发展的主要因素第19-22页
     ·火灾荷载第19-20页
     ·通风条件第20页
     ·热释放速率第20-22页
   ·ANSYS介绍及热分析基本理论第22-25页
     ·ANSYS热分析的应用第22页
     ·ANSYS热分析理论基础第22-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 高温下钢筋混凝土材料的热工性能和力学性能第26-42页
   ·钢筋的热工性能第26-28页
     ·钢筋的导热系数第26-27页
     ·钢筋的比热和容重第27页
     ·钢筋的热膨胀系数第27-28页
   ·高温下钢筋的力学性能第28-33页
     ·高温下钢筋的强度第28-30页
     ·高温下钢筋的应力-应变关系第30-32页
     ·高温下钢筋的弹性模量第32-33页
     ·高温下钢筋的泊松比第33页
   ·混凝土的热工性能第33-36页
     ·混凝土的热传导系数第33-34页
     ·混凝土的比热和容重第34-35页
     ·混凝土的热膨胀系数第35-36页
   ·高温下混凝土的力学性能第36-40页
     ·高温下混凝土的强度第36-38页
     ·高温下混凝土的应力-应变关系第38-39页
     ·高温下混凝土的弹性模量第39页
     ·高温下混凝土的泊松比第39-40页
     ·高温下混凝土应力下的温度应变第40页
   ·本章小结第40-42页
第四章 常温下无梁楼盖结构的有限元分析第42-50页
   ·常温下的有限元分析第42-47页
     ·无梁楼盖结构相关参数第42页
     ·有限元模型的建立步骤第42-47页
   ·有限元结果分析第47-49页
     ·常温下无梁楼盖结构的位移云图第47页
     ·常温下无梁楼盖结构的应力云图第47-48页
     ·常温下无梁楼盖结构的Von-Mises应力云图第48-49页
   ·本章小节第49-50页
第五章 火灾下无梁楼盖结构的有限元分析第50-66页
   ·ISO834标准升温曲线第50-51页
   ·火灾下的有限元温度场分析第51-56页
   ·瞬态热有限元结果分析第56-57页
   ·火灾下无梁楼盖结构热-结构耦合分析第57-61页
     ·热-结构耦合分析步骤第57-58页
     ·火灾下无梁楼盖结构的位移云图第58-59页
     ·火灾下无梁楼盖结构的应力云图第59-61页
     ·火灾下无梁楼盖结构的Von-Mises应力云图第61页
   ·火灾下无梁楼盖结构体系热-结构耦合分析第61-65页
     ·模型建立相关条件第61-62页
     ·火灾下无梁楼盖结构体系的位移云图(h=500mm)第62-63页
     ·火灾下无梁楼盖结构体系的Von-Mises应力云图(h=500mm)第63-64页
     ·火灾下无梁楼盖结构体系的位移云图(h=600mm)第64-65页
     ·火灾下无梁楼盖结构体系的Von-Mises应力云图(h=600mm)第65页
   ·本章小结第65-66页
第六章 结论第66-68页
   ·本文的主要工作及结论第66页
   ·建议与展望第66-68页
参考文献第68-72页
作者简介第72页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第72-74页
致谢第74页

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