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 |