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 |