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热力耦合作用下钢框架数值分析与试验方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景和意义第14-16页
        1.1.1 背景第14-16页
        1.1.2 意义第16页
    1.2 国内外研究现状和发展动态第16-19页
        1.2.1 国外研究现状第17-18页
        1.2.2 国内研究现状第18-19页
    1.3 主要研究内容和方法第19-20页
        1.3.1 主要研究内容第19页
        1.3.2 主要研究思路第19-20页
第二章 结构基本理论与试验方法第20-35页
    2.1 火灾产生原因以及基本特点第20-21页
        2.1.1 火灾产生原因第20页
        2.1.2 火灾的基本特点第20-21页
    2.2 建筑物火灾升温曲线第21-22页
        2.2.1 建筑物火灾增长类型第21-22页
        2.2.2 建筑物火灾升温曲线第22页
    2.3 火灾作用下钢结构升温第22-24页
        2.3.1 钢构件内部热传导第22-23页
        2.3.2 热空气与钢构件间传热第23-24页
    2.4 钢框架结构内力分析与计算第24-26页
        2.4.1 内力分析原则第24-25页
        2.4.2 内力计算方法第25-26页
    2.5 结构稳定基本理论第26-27页
        2.5.1 稳定的基本概念第26-27页
        2.5.2 结构失稳的分类第27页
    2.6 结构构件耐火极限第27-28页
    2.7 影响结构耐火极限因素第28-30页
        2.7.1 火灾荷载第28-29页
        2.7.2 建筑物的重要性第29页
        2.7.3 建筑物的部位第29-30页
        2.7.4 自动灭火设备第30页
    2.8 结构试验方法第30-34页
        2.8.1 试验分类第30-31页
        2.8.2 试验原理第31页
        2.8.3 试验加载第31-32页
        2.8.4 试验数据采集第32-33页
        2.8.5 试验数据统计第33-34页
    2.9 本章小结第34-35页
第三章 热力耦合作用下钢框架数值分析第35-62页
    3.1 有限元介绍第35-36页
        3.1.1 有限元方法介绍第35页
        3.1.2 有限元软件简介第35-36页
    3.2 热力耦合数值分析第36-42页
        3.2.1 数值计算分析主要内容第36-37页
        3.2.2 分析基本过程第37页
        3.2.3 单元选择第37页
        3.2.4 温度场分析步骤第37-39页
        3.2.5 热力耦合分析步骤第39-40页
        3.2.6 分析参数设置第40-42页
    3.3 钢框架关键构件分析第42-44页
        3.3.1 基于构件敏感性第42-43页
        3.3.2 基于能量法第43-44页
    3.4 热力耦合作用下两层两跨钢框架分析第44-49页
        3.4.1 常温条件下两层两跨钢框架分析第44-46页
        3.4.2 热力耦合作用下两层两跨钢框架分析第46-49页
        3.4.3 两层两跨钢框架结果分析第49页
    3.5 热力耦合作用下三层两跨钢框架分析第49-58页
        3.5.1 常温条件下三层两跨钢框架分析第49-52页
        3.5.2 钢框架底层受火数值分析第52-53页
        3.5.3 钢框架二层受火数值分析第53-54页
        3.5.4 钢框架顶层受火数值分析第54-56页
        3.5.5 钢框架柱截面增大二层受火数值第56-57页
        3.5.6 钢框架梁截面增大二层受火数值第57-58页
    3.6 热力耦合作用下钢框架有限元计算数据统计分析第58-60页
        3.6.1 数据统计对比第58-60页
        3.6.2 数据对比分析第60页
    3.7 本章小结第60-62页
第四章 热力耦合作用下钢框架试验总结第62-72页
    4.1 试验目的第62页
    4.2 试验炉及试验框架概况第62-67页
        4.2.1 试验炉第62-66页
        4.2.2 试验框架概况第66-67页
    4.3 燃烧器控制系统第67页
    4.4 试验加载方案第67-69页
        4.4.1 加载制度第68页
        4.4.2 水平荷载第68页
        4.4.3 竖向荷载第68-69页
    4.5 温度测量第69-71页
        4.5.1 热电偶的工作原理第69-70页
        4.5.2 温度测量测点的布置第70页
        4.5.3 温度数据的采集第70页
        4.5.4 温度数据的处理第70-71页
        4.5.5 位移测量第71页
    4.6 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-75页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
作者简介及读研期间主要科研成果第79页

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