预应力网架抗火性能试验研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·预应力钢结构 | 第12-13页 |
| ·预应力网架结构 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究现状 | 第14-16页 |
| ·预应力钢结构的抗火研究现状 | 第14-15页 |
| ·预应力网架抗火研究过程中的问题 | 第15-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-18页 |
| 第二章 高温下钢材的材料性能 | 第18-29页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·高温下钢材的物理特性 | 第18-21页 |
| ·热膨胀系数 | 第18-19页 |
| ·热传导系数 | 第19-20页 |
| ·比热容 | 第20-21页 |
| ·密度 | 第21页 |
| ·高温下钢材的力学特性 | 第21-28页 |
| ·泊松比 | 第21-22页 |
| ·弹性模量 | 第22-23页 |
| ·屈服强度 | 第23-25页 |
| ·应力—应变关系模型 | 第25-26页 |
| ·钢材的高温蠕变与松弛 | 第26-27页 |
| ·高温下预应力钢丝的材料性能 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 预应力网架结构抗火性能有限元分析 | 第29-55页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·热力耦合分析 | 第29-31页 |
| ·有限元分析模型的选择 | 第31页 |
| ·高温材料模型的定义 | 第31-32页 |
| ·温度--时间曲线的确定 | 第32-37页 |
| ·室内火灾升温模拟 | 第32-34页 |
| ·钢管的温度--时间曲线 | 第34-36页 |
| ·预应力钢丝的温度时间曲线 | 第36-37页 |
| ·预应力网架火灾反应分析 | 第37-54页 |
| ·GK1火灾反应分析 | 第38-42页 |
| ·GK2、GK3火灾反应分析 | 第42-45页 |
| ·不同竖向荷载下构件的火灾反应分析 | 第45-48页 |
| ·GK4、GK5火灾反应分析 | 第48-51页 |
| ·不同预应力下构件的火灾反应分析 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 预应力网架抗火性能试验 | 第55-77页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·试验方案 | 第55-62页 |
| ·试件的设计 | 第55-57页 |
| ·试验准备 | 第57-62页 |
| ·试验过程与试验结果分析 | 第62-76页 |
| ·试验过程 | 第62页 |
| ·试验现象 | 第62-65页 |
| ·试验结果及分析 | 第65-76页 |
| ·本章结论 | 第76-77页 |
| 第五章 有限元分析与试验结果对比 | 第77-81页 |
| ·引言 | 第77页 |
| ·耐火时间对比 | 第77页 |
| ·位移变化对比 | 第77-79页 |
| ·预应力变化对比 | 第79-81页 |
| 第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
| ·结论 | 第81-82页 |
| ·展望 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第87页 |