摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 关于钢结构抗火的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 空间温度场研究 | 第12-13页 |
1.2.2 高温下材料性能研究 | 第13页 |
1.2.3 钢结构构件抗火研究 | 第13-14页 |
1.2.4 钢结构整体结构抗火研究 | 第14-15页 |
1.3 目前门式刚架抗火研究方面的不足 | 第15-16页 |
1.4 本文主要创新点及内容 | 第16-18页 |
2 大空间结构实际火灾 | 第18-40页 |
2.1 大空间结构实际火灾特性 | 第18-21页 |
2.1.1 大空间建筑的分类 | 第18页 |
2.1.2 大空间实际火灾的特点 | 第18-20页 |
2.1.3 实际火灾发展的主要阶段 | 第20-21页 |
2.2 大空间实际火灾主要参数 | 第21-29页 |
2.2.1 火灾荷载 | 第21-22页 |
2.2.2 火荷载密度 | 第22-26页 |
2.2.3 火源的热释放率 | 第26-28页 |
2.2.4 火灾持续时间 | 第28-29页 |
2.3 大空间实际火灾模拟仿真 | 第29-39页 |
2.3.1 大空间建筑火灾场景设计 | 第29-30页 |
2.3.2 火灾模拟方法 | 第30页 |
2.3.3 参数设置 | 第30-32页 |
2.3.4 试验验证 | 第32-33页 |
2.3.5 火灾下门式刚架空气温度场 | 第33-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
3 高温下钢材性能及构件温度场的确定 | 第40-56页 |
3.1 结构钢火灾全过程物理特性 | 第40-44页 |
3.1.1 热传导系数 | 第40-41页 |
3.1.2 热膨胀系数 | 第41-43页 |
3.1.3 比热 | 第43-44页 |
3.1.4 密度 | 第44页 |
3.2 结构钢火灾全过程力学性能 | 第44-50页 |
3.2.1 高温下结构钢的弹性模量 | 第44-46页 |
3.2.2 高温下结构钢的屈服强度 | 第46-48页 |
3.2.3 高温下结构钢的应力-应变关系 | 第48-49页 |
3.2.4 高温下结构钢的泊松比 | 第49页 |
3.2.5 降温阶段结构钢特性 | 第49-50页 |
3.3 构件温度场计算 | 第50-55页 |
3.3.1 钢构件温度场分析基本原理 | 第50-51页 |
3.3.2 门式刚架构件截面温度场分析 | 第51-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
4 平面门式刚架火灾过程结构响应变参数分析 | 第56-92页 |
4.1 热-力耦合分析方法及已有抗火试验与有限元分析的对比 | 第56-60页 |
4.1.1 热-力耦合分析方法 | 第56-57页 |
4.1.2 已有抗火试验与有限元分析对比 | 第57-60页 |
4.2 不同火灾场景对门式刚架结构性能的影响 | 第60-67页 |
4.2.1 基本概况 | 第60-62页 |
4.2.2 结构性能对比分析 | 第62-67页 |
4.3 考虑水平荷载对门式刚架结构性能的影响 | 第67-74页 |
4.3.1 基本概况 | 第67-68页 |
4.3.2 火灾下结构的极限状态判别 | 第68-69页 |
4.3.3 结构性能对比分析 | 第69-74页 |
4.4 防火保护层对门式刚架结构性能的影响 | 第74-84页 |
4.4.1 基本概况 | 第74-77页 |
4.4.2 结构性能对比分析 | 第77-84页 |
4.5 不同跨度对门式刚架结构性能的影响 | 第84-89页 |
4.5.1 基本概况 | 第84-86页 |
4.5.2 结构性能对比分析 | 第86-89页 |
4.6 不同柱脚刚度对门式刚架结构性能的影响 | 第89-90页 |
4.6.1 基本概况 | 第89页 |
4.6.2 结构性能对比分析 | 第89-90页 |
4.7 本章小结 | 第90-92页 |
5 空间刚架火灾全过程响应分析 | 第92-98页 |
5.1 引文 | 第92页 |
5.2 结构响应分析 | 第92-97页 |
5.3 本章小结 | 第97-98页 |
6 总结与展望 | 第98-100页 |
6.1 总结 | 第98-99页 |
6.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
致谢 | 第106页 |