摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 防火堤设计规范 | 第12-13页 |
1.2.2 防火堤相关文献研究情况 | 第13-14页 |
1.2.3 罐区常见事故对防火堤的破坏作用 | 第14页 |
1.2.4 钢筋混凝土材料高温力学性能研究 | 第14-16页 |
1.2.5 爆炸冲击波载荷作用下结构的动力响应研究 | 第16页 |
1.3 论文研究内容及意义 | 第16-19页 |
1.3.1 论文研究目的及内容 | 第16-17页 |
1.3.2 论文研究特色及意义 | 第17-19页 |
第二章 罐内火灾模拟实验及防火堤材料受火实验研究 | 第19-33页 |
2.1 实验目的 | 第19页 |
2.2 实验设计 | 第19-25页 |
2.2.1 实验系统与主要装置 | 第19-24页 |
2.2.2 实验内容 | 第24-25页 |
2.3 实验结果及分析 | 第25-32页 |
2.3.1 储罐油池火燃烧发展过程 | 第25-26页 |
2.3.2 储罐油池火温度分布规律 | 第26-27页 |
2.3.3 储罐油池火辐射分布规律 | 第27-28页 |
2.3.4 混凝土材料受火灾后截面温度分析 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 罐区池火灾数值模拟研究及实验对比分析 | 第33-42页 |
3.1 储罐池火灾模型 | 第33-36页 |
3.1.1 池火灾特性 | 第33-34页 |
3.1.2 火灾控制方程 | 第34-36页 |
3.2 实验储罐模拟计算过程 | 第36页 |
3.2.1 基础数据 | 第36页 |
3.2.2 数值模型与边界条件 | 第36页 |
3.2.3 燃烧反应数值分析 | 第36页 |
3.3 实验储罐池火特性数值模拟结果及实验对比 | 第36-39页 |
3.3.1 火焰温度分布 | 第37-38页 |
3.3.2 火焰辐射分布 | 第38-39页 |
3.4 罐区池火灾特性数值模拟结果分析 | 第39-41页 |
3.4.1 储罐内池火灾数值模拟分析 | 第39-40页 |
3.4.2 防火堤内池火灾数值模拟分析 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 罐区防火堤受池火灾热载荷有限元分析 | 第42-57页 |
4.1 钢筋混凝土防火堤的截面温度场有限元热分析 | 第42-46页 |
4.1.1 瞬态热分析基本理论 | 第43-44页 |
4.1.2 基本假设 | 第44页 |
4.1.3 防火堤受热载荷初始条件以及热工参数选取 | 第44-45页 |
4.1.4 计算模型的确定 | 第45-46页 |
4.2 模拟结果分析 | 第46-53页 |
4.2.1 实验条件下的混凝土热响应分析 | 第46-49页 |
4.2.2 实际罐区火灾事故条件下的混凝土热响应分析 | 第49-53页 |
4.3 罐区防火堤受火灾损伤力学性能计算 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 罐区防火堤受爆炸冲击波载荷有限元分析 | 第57-73页 |
5.1 引言 | 第57-59页 |
5.1.1 冲击波超压冲击动力特性分析 | 第57-58页 |
5.1.2 防火堤受储罐爆炸冲击波超压计算 | 第58-59页 |
5.2 防火堤有限元模型建模 | 第59-63页 |
5.2.1 钢筋混凝土结构有限元分析模型 | 第59-61页 |
5.2.2 钢筋混凝土防火堤的有限元模型 | 第61-63页 |
5.3 钢筋混凝土防火堤的模拟结果分析 | 第63-67页 |
5.3.1 位移分析 | 第63-65页 |
5.3.2 应力分析 | 第65-67页 |
5.3.3 应变分析 | 第67页 |
5.4 影响因素分析 | 第67-70页 |
5.4.1 厚度的影响 | 第68页 |
5.4.2 载荷峰值的影响 | 第68-69页 |
5.4.3 冲击波载荷作用时间的影响 | 第69-70页 |
5.5 不同事故形式下防火堤的受载分析 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
结论 | 第73-74页 |
展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |