摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-25页 |
1.2.1 传热模型 | 第15-17页 |
1.2.2 玻璃破裂的随机性分析 | 第17-20页 |
1.2.3 玻璃破裂的确定性分析 | 第20-23页 |
1.2.4 不同因素对玻璃破裂的影响 | 第23-25页 |
1.3 前人研究不足与本文研究目的 | 第25-26页 |
1.4 本论文主要研究内容与章节安排 | 第26-30页 |
第二章 实验装置和数值模拟方法 | 第30-40页 |
2.1 实验装置 | 第30-36页 |
2.1.1 全尺寸实验系统 | 第30-34页 |
2.1.2 主要物性参数测试装置 | 第34-36页 |
2.2 数值模拟方法 | 第36-40页 |
2.2.1 自行编译软件原理 | 第36-39页 |
2.2.2 COMSOL Multiphysics软件 | 第39-40页 |
第三章 框支撑玻璃幕墙火灾破裂行为的实验和数值模拟研究 | 第40-66页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验工况设计 | 第41-43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-57页 |
3.3.1 热释放速率和首次破裂时间 | 第43-46页 |
3.3.2 玻璃表面和空气温度 | 第46-49页 |
3.3.3 热流和破裂行为 | 第49-53页 |
3.3.4 破裂机理 | 第53-57页 |
3.4 数值模拟结果与讨论 | 第57-64页 |
3.4.1 工况设计和参数设置 | 第57-59页 |
3.4.2 不同遮蔽方式影响 | 第59-61页 |
3.4.3 不同约束的影响 | 第61-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 点支撑玻璃幕墙火灾破裂行为的实验和数值模拟研究 | 第66-92页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 实验设计与方法 | 第66-68页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第68-78页 |
4.3.1 破裂时间 | 第68-69页 |
4.3.2 玻璃表面和空气的温度 | 第69-73页 |
4.3.3 热释放速率 | 第73-74页 |
4.3.4 破裂和脱落行为 | 第74-76页 |
4.3.5 对比和讨论 | 第76-78页 |
4.4 数值模拟设计 | 第78-81页 |
4.4.1 材料 | 第78-79页 |
4.4.2 热载荷 | 第79-81页 |
4.5 数值模拟结果与讨论 | 第81-89页 |
4.5.1 均匀热载荷 | 第81-84页 |
4.5.2 非均匀热载荷 | 第84-87页 |
4.5.3 实验和数值结果对比 | 第87-89页 |
4.6 本章小结 | 第89-92页 |
第五章 火源位置变化对玻璃幕破裂行为的影响 | 第92-114页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 火源位置在x方向变化 | 第93-105页 |
5.2.1 对点支撑玻璃的影响 | 第93-99页 |
5.2.2 对双层玻璃的影响 | 第99-105页 |
5.3 火源位置在y方向变化 | 第105-112页 |
5.3.1 工况设计 | 第105-107页 |
5.3.2 框支撑玻璃幕墙 | 第107-108页 |
5.3.3 点支撑玻璃幕墙 | 第108-111页 |
5.3.4 比较与讨论 | 第111-112页 |
5.4 本章小结 | 第112-114页 |
第六章 玻璃内部传热与破裂微观动力学机制研究 | 第114-128页 |
6.1 引言 | 第114页 |
6.2 玻璃的极限断裂应力 | 第114-122页 |
6.2.1 试样制备 | 第114-115页 |
6.2.2 不同表面处理的玻璃临界断裂应力 | 第115-117页 |
6.2.3 高温下玻璃的临界断裂应力 | 第117-120页 |
6.2.4 临界温度差分析 | 第120-122页 |
6.3 破裂理论预测模型 | 第122-126页 |
6.3.1 单层玻璃 | 第122-124页 |
6.3.2 双层玻璃 | 第124-126页 |
6.4 本章小结 | 第126-128页 |
第七章 结论 | 第128-132页 |
7.1 本论文主要研究结论 | 第128-129页 |
7.2 本论文主要创新点 | 第129-130页 |
7.3 未来工作展望 | 第130-132页 |
符号说明 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-142页 |
致谢 | 第142-146页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第146-149页 |