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一种新型无机钢结构防火涂料研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第18-38页
    1.1 研究背景第18-23页
    1.2 室内火灾类型的研究现状第23-26页
        1.2.1 温度场研究历程第24-26页
    1.3 钢结构防火的研究现状第26-36页
        1.3.1 钢材在高温下的物理参数的变化第27-29页
        1.3.2 国内外规范对钢结构防火保护层的研究方法第29-31页
        1.3.3 钢结构防火涂料的发展现状第31-32页
        1.3.4 钢结构防火涂料的分类第32-34页
        1.3.5 钢结构防火涂料耐火等级的划分第34页
        1.3.6 钢结构防火涂料存在的问题和解决办法第34-36页
    1.4 本文研究内容第36-38页
2 钢结构厚型防火涂料的防火机理和原材料的选择第38-44页
    2.1 厚型防火涂料的防火机理第38-39页
        2.1.1 厚型防火涂料的热传导理论分析第38-39页
        2.1.2 材料受热时的反应第39页
    2.2 原材料的分析与选择第39-42页
        2.2.1 粘结剂的类型选择第40-41页
        2.2.2 无机隔热填充材料的类型选择第41-42页
        2.2.3 助剂的类型选择第42页
    2.3 本章小结第42-44页
3 防火涂料试配试验研究第44-56页
    3.1 试验目的第44-45页
    3.2 导热系数测量方法第45-47页
    3.3 试验原材料第47页
    3.4 试验筛选方法和试验步骤第47-49页
    3.5 试验结果和分析第49-54页
        3.5.1 粉煤灰掺量对导热系数的影响第49-50页
        3.5.2 膨胀珍珠岩粉掺量对导热系数的影响第50-51页
        3.5.3 漂珠掺量对导热系数的影响第51-52页
        3.5.4 水含量对导热系数的影响第52-53页
        3.5.5 引气剂掺量对导热系数的影响第53页
        3.5.6 纤维含量对材料导热系数的影响第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
4 标准测试试验的替代性研究第56-68页
    4.1 内置热电偶的圆柱体试验第56-61页
        4.1.1 试验目的第56页
        4.1.2 试验仪器第56页
        4.1.3 试验原理第56-58页
        4.1.4 试验步骤第58-59页
        4.1.5 数据分析第59-61页
    4.2 导热系数试验第61页
    4.3 简单高温加载试验第61-62页
    4.4 粘结强度测试试验第62-64页
    4.5 防火涂料不同温度下强度损失第64-66页
        4.5.1 防火涂料不同温度后现象和形态第64-65页
        4.5.2 防火涂料不同温度下的强度损失第65-66页
    4.6 本章小结第66-68页
5 钢结构防火涂料的耐火性能试验第68-101页
    5.1 试件准备及试验方法第68-69页
    5.2 试验步骤第69-72页
    5.3 试验结果第72-74页
    5.4 性能分析第74-84页
        5.4.1 试件变形形态和防火涂料脱落情况第74-79页
        5.4.2 防火涂料表面情况第79-82页
        5.4.3 裂缝特点第82-84页
    5.5 L5系列试件数据分析第84-88页
    5.6 L6系列试件数据分析第88-99页
    5.7 试验缺陷第99-100页
    5.8 本章小结第100-101页
6 厚型防火涂料的H型钢耐火性能数值分析第101-108页
    6.1 SAFIR软件介绍第101页
    6.2 数值模拟原理第101-103页
    6.3 基本假定第103页
    6.4 温度场模拟第103-105页
    6.5 热-结构耦合分析第105-107页
    6.6 本章小结第107-108页
7 结论与展望第108-112页
    7.1 结论第108-109页
    7.2 展望第109-112页
参考文献第112-119页
作者简介及硕士期间科研成果第119页

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