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高温(火灾)下预应力钢桁架构件安全评价方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 研究背景及意义第15-19页
    1.2 国内外研究现状第19-22页
    1.3 本文研究主要内容及方法第22-23页
        1.3.1 主要内容第22-23页
        1.3.2 主要方法第23页
    1.4 本章小结第23-24页
第二章 高温(火灾)下钢结构材料特征和传热学理论第24-35页
    2.1 高温下钢结构材料特征第24-32页
        2.1.1 高温下钢材热工参数第24-27页
        2.1.2 高温下钢材力学分析参数第27-32页
    2.2 传热学基本理论第32-33页
        2.2.1 热分析经典理论第32页
        2.2.2 传热方式第32-33页
    2.3 钢结构在高温(火灾)下升温计算第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 预应力钢桁架基本理论及钢桁架承载力计算第35-47页
    3.1 预应力钢桁架特征与主要形式第35-36页
        3.1.1 预应力钢桁架特征第35页
        3.1.2 预应力钢桁架主要形式第35-36页
    3.2 预应力钢桁架受力机理第36-38页
        3.2.1 力的重复第36-37页
        3.2.2 力的转移第37页
        3.2.3 力的质变第37-38页
    3.3 预应力损失第38-40页
        3.3.1 锚固损失第38-39页
        3.3.2 预应力松驰损失第39-40页
    3.4 火灾下预应力钢桁架承载力计算第40-45页
        3.4.1 火灾下钢桁架的极限状态第40-41页
        3.4.2 预应力钢桁架的承载力计算第41-45页
    3.5 预应力的加固方法第45页
    3.6 本章小结第45-47页
第四章 高温(火灾)下预应力钢桁架构件安全评价基本程序第47-60页
    4.1 失火后现场勘查与可燃物质数量统计第47-49页
        4.1.1 火灾前建筑资料第47页
        4.1.2 失火现场勘查第47-48页
        4.1.3 确定可燃物质数量第48-49页
    4.2 计算火灾荷载密度第49-52页
        4.2.1 火灾内可燃物质特性第49-50页
        4.2.2 计算火灾荷载密度第50-52页
    4.3 计算火灾持续时间第52-54页
    4.4 火灾温度的推定方法第54-56页
        4.4.1 按照834-ISO标准升温计算公式推定火灾温度第54-55页
        4.4.2 以钢结构硬度降低值判定火场温度第55页
        4.4.3 以钢构件失火后强度值确定火灾温度第55-56页
        4.4.4 参照金属失火后色谱推定火灾温度第56页
    4.5 判断构件受火面温度值第56-57页
    4.6 钢结构构件在高温(火灾)下承载力的估算第57页
    4.7 预应力钢桁架构件高温(火灾)下的安全性能评价第57-59页
    4.8 本章小结第59-60页
第五章 预应力钢桁架工程案例第60-74页
    5.1 工程概况第60页
    5.2 主要安全评价内容第60-62页
        5.2.1 失火现场调查第60-61页
        5.2.2 火灾荷载密度的计算第61页
        5.2.3 火灾燃烧时间的计算第61页
        5.2.4 判断火灾温度和受火构件产生的温度第61页
        5.2.5 判断桁架构件受火面温度第61-62页
    5.3 利用有限元软件建模分析第62-69页
        5.3.1 预应力钢桁架模型的建立第62-65页
        5.3.2 常温与火灾下预应力钢桁架构件力学特征研究第65-69页
    5.4 预应力钢桁架各构件安全度评价第69-73页
        5.4.1 常温下预应力桁架构件安全评价第69-70页
        5.4.2 高温(火灾)下预应力钢桁架构件安全评价第70-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-78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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