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火灾升降温全过程正放四角锥网架结构力学响应分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景和意义第9-11页
    1.2 国内外钢结构火灾性能研究现状第11-17页
        1.2.1 钢结构火灾温度场的研究第11-13页
        1.2.2 高温下钢材的材料性能研究第13-14页
        1.2.3 钢结构构件及其连接的火灾性能分析第14-15页
        1.2.4 钢结构整体的火灾性能的研究第15-16页
        1.2.5 钢结构火灾后的评估及加固研究第16-17页
    1.3 本文研究问题的提出第17-19页
        1.3.1 大空间钢网架结构火灾与普通建筑火灾的区别第17页
        1.3.2 现有钢网架结构火灾性能研究的不足及本文问题的提出第17页
        1.3.3 本文研究的主要内容第17-19页
第二章 结构钢升降温过程材料性能的研究第19-30页
    2.1 火灾升降温过程中结构钢的热物理特性第19-21页
        2.1.1 结构钢的热膨胀系数第19-20页
        2.1.2 结构钢的热传导系数第20页
        2.1.3 结构钢的比热容第20-21页
        2.1.4 结构钢的密度第21页
    2.2 火灾升降温过程中结构钢的力学特性研究第21-29页
        2.2.1 结构钢的泊松比第21页
        2.2.2 结构钢的弹性模量第21-24页
        2.2.3 结构钢的屈服强度第24-26页
        2.2.4 结构钢的本构关系第26-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第三章 正放四角锥网架结构火灾升降温全过程温度场研究第30-51页
    3.1 正放四角锥网架结构空间温度场的研究第30-34页
        3.1.1 火源模型的建立第30-31页
        3.1.2 高大空间建筑火灾的模拟方法第31-32页
        3.1.3 正放四角锥网架结构空间升降温曲线的确定第32-34页
    3.2 正放四角锥网架结构构件温度场研究第34-37页
        3.2.1 热空气与钢构件之间的热传递第34-35页
        3.2.2 钢构件内部的热传导第35页
        3.2.3 正放四角锥网架结构构件升降温理论研究第35-37页
    3.3 正放四角锥网架结构火灾全过程温度场有限元模拟第37-49页
        3.3.1 背景工程第37-40页
        3.3.2 有限元模型第40页
        3.3.3 火灾全过程网架结构温度场数值模拟第40-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 正放四角锥网架火灾升降温全过程力学响应分析第51-91页
    4.1 耦合场分析方法第51页
    4.2 正放四角锥网架热—结构耦合分析技术要点第51-53页
        4.2.1 分析流程第51-53页
        4.2.2 技术要点第53页
    4.3 正放四角锥网架升降温过程力学响应数值模拟第53-88页
        4.3.1 常温下正放四角锥网架结构极限状态的确定第54-57页
        4.3.2 上弦支撑网架火灾升降温全过程热—结构耦合分析第57-74页
        4.3.3 下弦支撑网架火灾升降温全过程热—结构耦合分析第74-88页
    4.4 本章小结第88-91页
第五章 正放四角锥网架火灾升降温全过程结构响应变参数分析第91-105页
    5.1 概述第91页
    5.2 荷载比变化对结构性能的影响第91-94页
        5.2.1 结构位移第91-93页
        5.2.2 结构内力第93-94页
    5.3 火灾最高温度变化对结构性能的影响第94-98页
        5.3.1 结构位移第94-97页
        5.3.2 结构内力第97-98页
    5.4 网架跨度变化对结构性能的影响第98-102页
        5.4.1 结构位移第98-100页
        5.4.2 结构内力第100-102页
    5.5 网架抗火及火灾后加固建议第102-103页
    5.6 本章小结第103-105页
结论与展望第105-108页
    主要结论第105-106页
    研究展望第106-108页
参考文献第108-112页
攻读学位期间取得的研究成果第112-113页
致谢第113页

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