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导管架式海洋平台在火灾作用下的结构响应分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 前言第10-16页
    1.1 研究意义第10-12页
    1.2 研究对象第12-13页
    1.3 研究现状第13-16页
        1.3.1 火灾方面的研究第13-14页
        1.3.2 钢结构抗火方面的研究第14-16页
2 温度对钢材特性的影响第16-25页
    2.1 概述第16页
    2.2 热影响下钢材的热工特性第16-20页
    2.3 热影响下钢材的力学特性第20-25页
3 池火燃烧特性及其火灾模型第25-40页
    3.1 概述第25页
    3.2 池火火焰特点第25-26页
    3.3 燃料燃烧的行为特性第26-29页
        3.3.1 燃料种类第26页
        3.3.2 燃料的质量燃烧率第26-29页
    3.5 火焰形状第29-31页
        3.5.1 概述第29页
        3.5.2 火焰高度第29-30页
        3.5.3 火焰倾斜第30-31页
        3.5.4 火焰拖曳第31页
        3.5.5 小结第31页
    3.6 火灾辐射特性第31-35页
        3.6.1 火焰辐射特性参数第31-32页
        3.6.2 火焰表面辐射力第32-33页
        3.6.3 利用简化火焰形状计算火焰表面辐射力第33-34页
        3.6.4 利用F 因子求火焰表面辐射力第34-35页
        3.6.5 大气传输率第35页
    3.7 火灾辐射模型第35-40页
        3.7.1 概述第35-36页
        3.7.2 点源模型第36-37页
        3.7.3 表面发射模型第37-39页
        3.7.4 小结第39-40页
4 平台数值分析模型第40-44页
    4.1 分析单元类型第40-41页
        4.1.1 BEAM 3 单元第40页
        4.1.2 PLANE 42 单元第40页
        4.1.3 PIPE 59 单元第40-41页
        4.1.4 SOLID 70 单元和SOLID 185 单元第41页
    4.2 创建平台有限元模型第41-44页
5 热分析有限元方法第44-52页
    5.1 有限单元方法求解热传导问题第44-47页
    5.2 有限元方法求解热辐射问题第47-49页
        5.2.1 热辐射分析第47-48页
        5.2.2 面—面的瞬态热辐射分析第48-49页
    5.3 热—应力耦合分析第49-52页
        5.3.1 热应力分析第49-51页
        5.3.2 间接法进行热应力耦合分析的步骤第51-52页
6 环境—火灾耦合作用下平台结构响应分析第52-77页
    6.1 工程背景介绍第52-53页
    6.2 环境荷载分析第53-58页
        6.2.1 风荷载计算第53-55页
        6.2.2 波浪荷载计算第55-56页
        6.2.3 海流荷载计算第56-57页
        6.2.4 环境荷载计算参数第57-58页
    6.3 环境荷载作用下结构响应分析第58-65页
        6.3.1 概述第58-60页
        6.3.2 不同风向下的波浪相位角第60-62页
        6.3.3 分析结果第62-65页
    6.4 热—结构间接耦合分析第65-75页
        6.4.1 概述第65-67页
        6.4.2 接触对的设置第67-68页
        6.4.3 温度分布第68-70页
        6.4.4 分析结果第70-75页
    6.5 小结第75-77页
7 结论与展望第77-80页
参考文献第80-85页
致谢第85-86页
个人简历第86页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第86页

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