摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-10页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 研究问题的提出 | 第12-13页 |
第2章 木材热工参数和力学参数的研究 | 第13-30页 |
2.1 热工参数 | 第13-20页 |
2.1.1 比热 | 第13-17页 |
2.1.2 导热系数 | 第17-20页 |
2.2 力学参数 | 第20-25页 |
2.2.1 英国规范《BS EN199511:2004》中的相关规定 | 第20-21页 |
2.2.2 英国规范《BS EN199512:2004》中的相关规定 | 第21-22页 |
2.2.3 英国其他文献中的相关规定 | 第22-23页 |
2.2.4 俄罗斯文献中的相关规定 | 第23-25页 |
2.3 文献中木结构耐火计算方法 | 第25-30页 |
2.3.1 英国规范中木结构耐火计算方法 | 第25-27页 |
2.3.2 美国文献中木结构耐火计算方法 | 第27-30页 |
第3章 不同材料木梁和木柱高温过火试验研究 | 第30-74页 |
3.1 高温过火情况下木材的材料特性 | 第30页 |
3.2 试验的设计 | 第30-43页 |
3.2.1 试件的分组 | 第30-33页 |
3.2.2 试件的设计 | 第33页 |
3.2.3 升温曲线 | 第33-34页 |
3.2.4 热电偶的布置及试验设备 | 第34-41页 |
3.2.5 试验的布置 | 第41-43页 |
3.3 高温过火试验的现象 | 第43-48页 |
3.4 高温过火试验结果及分析 | 第48-74页 |
3.4.1 炭化速度 | 第48-57页 |
3.4.2 炉温曲线 | 第57-61页 |
3.4.3 三种木材内部温度场的分布 | 第61-73页 |
3.4.4 结论 | 第73-74页 |
第4章 标准升温曲线下炭化线处温度的理论推导 | 第74-84页 |
4.1 导热学基本定律 | 第74页 |
4.1.1 温度分布的描述和表示 | 第74页 |
4.1.2 傅里叶定律 | 第74页 |
4.1.3 热平衡原理 | 第74页 |
4.2 木构件内部的热传导 | 第74-75页 |
4.3 热空气与构件之间的传热 | 第75-76页 |
4.4 截面温度均匀分布的木构件炭化线处升温曲线的推导 | 第76-84页 |
4.4.1 不考虑炭化层的吸热 | 第76-77页 |
4.4.2 考虑炭化层的吸热 | 第77-80页 |
4.4.3 试验数据与理论推导的对比 | 第80-84页 |
第5章 木试件高温过火条件下温度场的模拟分析 | 第84-94页 |
5.1 模型的建立 | 第84-85页 |
5.1.1 杨木热工参数的取值 | 第84页 |
5.1.2 设置分析步 | 第84-85页 |
5.1.3 定义约束 | 第85页 |
5.1.4 定义荷载和边界条件 | 第85页 |
5.1.5 划分网格 | 第85页 |
5.2 模拟结果 | 第85-93页 |
5.2.1 圆形截面试件(A-Y-i)温度场模拟结果 | 第85-88页 |
5.2.2 矩形截面试件(A-J-i)温度场模拟结果 | 第88-93页 |
5.3 对比结果分析 | 第93-94页 |
第6章 仿古建筑木梁与木屋架热—结构耦合计算 | 第94-103页 |
6.1 项目简介 | 第94-95页 |
6.2 材料参数 | 第95-96页 |
6.2.1 杨木热工参数的取值 | 第95页 |
6.2.2 杨木力学参数的取值 | 第95-96页 |
6.3 模型的建立 | 第96-98页 |
6.3.1 构件截面的缩减 | 第96页 |
6.3.2 升温曲线的选取 | 第96-97页 |
6.3.3 垫块的设置 | 第97页 |
6.3.4 屋面荷载的计算 | 第97页 |
6.3.5 热—结构耦合计算 | 第97-98页 |
6.4 模拟结果 | 第98-102页 |
6.4.1 檩条的温度场计算结果 | 第98-99页 |
6.4.2 檩条的热—结构耦合计算结果 | 第99-100页 |
6.4.3 屋架的温度场计算结果 | 第100页 |
6.4.4 屋架的热—结构耦合计算结果 | 第100-102页 |
6.5 结论 | 第102-103页 |
结论与展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
致谢 | 第109页 |