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 |