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火灾下老旧钢筋混凝土框架结构易损性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第12-16页
    1.1 选题背景第12-13页
    1.2 选题目的及意义第13-14页
        1.2.1 研究目的第13页
        1.2.2 研究意义第13-14页
    1.3 研究现状及发展趋势第14-15页
        1.3.1 地震作用下的建筑结构易损性研究第14-15页
        1.3.2 火灾作用下建筑易损性研究第15页
    1.4 本文的研究工作第15-16页
第二章 模糊综合评价理论体系第16-26页
    2.1 综合评价的基本问题第16-18页
        2.1.1 综合评价方法的历史沿革第16页
        2.1.2 综合评价特点第16页
        2.1.3 综合评价的基本过程第16-17页
        2.1.4 常见的综合评价方法及其比较第17-18页
    2.2 模糊数学的基本知识第18-19页
    2.3 模糊综合评价的方法步骤第19-20页
        2.3.1 确定评价对象的因素集第19页
        2.3.2 确定评判集第19页
        2.3.3 确定权重集第19页
        2.3.4 单因素模糊判断第19-20页
        2.3.5 模糊综合评判第20页
        2.3.6 多级模糊综合评判第20页
    2.4 隶属函数第20-23页
        2.4.1 隶属函数的确定方法第20-21页
        2.4.2 常用的模糊分布第21-23页
    2.5 层次分析法简介第23-25页
        2.5.1 层次分析法概念第23页
        2.5.2 层次分析法基本步骤第23-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 火灾下老旧钢筋混凝土框架结构易损性评价模型第26-50页
    3.1 火灾下建筑易损性的因素分析第26页
        3.1.1 老旧建筑特性第26页
    3.2 火灾下建筑特性第26-32页
        3.2.1 建筑火灾室内的发展规律第26-27页
        3.2.2 火灾温度第27-28页
        3.2.3 通风条件对火灾的影响第28页
        3.2.4 高温下建筑材料的力学性能第28-29页
        3.2.5 高温下钢筋混凝土框架结构的力学性能第29页
        3.2.6 高温下钢筋混凝土柱的力学性能第29-30页
        3.2.7 高温下钢筋混凝土梁的力学性能第30-31页
        3.2.8 高温下钢筋混凝土板的力学性能第31页
        3.2.9 火灾下老旧建筑结构易损性第31-32页
    3.3 评价指标的确立第32-34页
    3.4 评价等级第34页
    3.5 建立隶属函数第34-42页
        3.5.1 建筑类型第34-35页
        3.5.2 热释放率第35页
        3.5.3 火源类型第35-36页
        3.5.4 通风情况第36页
        3.5.5 保护层厚度第36页
        3.5.6 轴压比第36页
        3.5.7 受火面积范围第36页
        3.5.8 加固程度第36-37页
        3.5.9 震损等级第37页
        3.5.10 建筑年龄第37页
        3.5.11 荷载比第37-38页
        3.5.12 是否有孔洞第38页
        3.5.13 定性指标隶属函数第38-40页
        3.5.14 定量指标统计第40-42页
    3.6 评价指标权重确定第42-47页
        3.6.1 影响火灾强度因素的权重第42-43页
        3.6.2 影响柱构件基本信息因素的权重第43页
        3.6.3 影响柱构件抗火能力因素的权重第43-44页
        3.6.4 影响梁构件基本信息因素的权重第44页
        3.6.5 影响梁构件抗火能力因素的权重第44-45页
        3.6.6 影响板构件基本信息因素的权重第45页
        3.6.7 影响板构件抗火能力因素的权重第45-46页
        3.6.8 影响结构构件因素的权重第46-47页
    3.7 多层次综合评价第47-48页
        3.7.1 一级综合评判矩阵及其结果第47页
        3.7.2 二级综合评判矩阵及其结果第47页
        3.7.3 三级综合评判矩阵及其结果第47-48页
        3.7.4 四级综合评判矩阵及其结果第48页
    3.8 评价结果处理第48-49页
    3.9 本章小结第49-50页
第四章 火灾下老旧钢筋混凝土框架结构易损性评价系统的开发第50-56页
    4.1 VISUAL BASIC简介第50页
    4.2 软件设计方案第50页
    4.3 软件操作流程及功能介绍第50-54页
        4.3.1 火灾强度信息录入界面第52页
        4.3.2 受火时间对钢筋混凝土柱温度场的影响第52-54页
        4.3.3 综合评价界面第54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 火灾下老旧钢筋混凝土框架结构易损性评价软件应用第56-84页
    5.1 工程应用第56页
    5.2 工程实例内容第56-57页
        5.2.1 火灾强度第56-57页
        5.2.2 结构构件抗火能力第57页
    5.3 火灾场景设置第57-58页
    5.4 建立线框模型第58-59页
    5.5 老旧建筑易损性评价第59-82页
        5.5.1 火灾场景一第59-66页
        5.5.2 火灾场景二第66-74页
        5.5.3 火灾场景三第74-82页
    5.6 本章小结第82-84页
第六章 结论第84-86页
    6.1 结论第84页
    6.2 建议与展望第84-86页
参考文献第86-90页
作者简介第90页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第90页
作者在攻读硕士学位期间获国家发明专利第90-92页
致谢第92-93页

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