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 |