摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究的工程背景、目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 钢结构抗火设计方法 | 第12-13页 |
1.2.1 传统结构抗火设计方法 | 第12-13页 |
1.2.2 结构性能化抗火设计方法 | 第13页 |
1.3 高温下钢梁构件抗火性能的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 高温下钢构件的升温过程和钢材的材料特性 | 第16-31页 |
2.1 火灾标准升温曲线 | 第16-17页 |
2.2 传热学基本原理 | 第17-19页 |
2.2.1 钢构件内部的热传导 | 第17页 |
2.2.2 热空气与构件间的热辐射 | 第17-18页 |
2.2.3 热空气与构件间的热对流 | 第18-19页 |
2.3 高温下钢构件升温计算方法 | 第19-20页 |
2.4 高温下钢材的热工性能 | 第20-24页 |
2.4.1 热膨胀系数α_s | 第20-21页 |
2.4.2 导热系数λ_s | 第21-23页 |
2.4.3 比热容C_s | 第23-24页 |
2.4.4 密度ρ_s | 第24页 |
2.5 高温下钢材的力学性能 | 第24-30页 |
2.5.1 钢材的屈服强度 | 第24-27页 |
2.5.2 钢材的弹性模量 | 第27-28页 |
2.5.3 钢材的应力—应变关系 | 第28-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 高温下一次超静定钢梁的理论分析 | 第31-43页 |
3.1 钢构件抗火计算基本假定 | 第31页 |
3.2 高温下钢构件内力计算 | 第31-33页 |
3.2.1 高温下外载荷作用产生的钢构件结构内力计算 | 第31页 |
3.2.2 高温下结构构件温度内力计算 | 第31-33页 |
3.3 高温下一次超静定钢梁的内力和变形分析 | 第33-42页 |
3.3.1 弹性阶段 | 第33-34页 |
3.3.2 固支端附近塑性变形区扩展阶段 | 第34-36页 |
3.3.3 固支端保持为塑性铰而附近塑性变形区卸载阶段 | 第36-38页 |
3.3.4 固支端保持为塑性铰而梁中部产生塑性变形直至形成第二个塑性铰阶段 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 高温下一次超静定钢梁内力变形计算 | 第43-56页 |
4.1 工字型截面钢梁不同阶段、不同温度下内力变形计算 | 第43-49页 |
4.1.1 相关参数计算 | 第43页 |
4.1.2 不同温度下工字型钢梁极限均布荷载、跨中允许极限挠度计算 | 第43-49页 |
4.2 箱形截面钢梁不同阶段、不同温度下内力变形计算 | 第49-55页 |
4.2.1 相关参数计算 | 第50页 |
4.2.2 不同温度下箱形钢梁极限均布荷载、跨中允许极限挠度计算 | 第50-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 基于ANSYS的高温下超静定钢梁分析 | 第56-78页 |
5.1 ANSYS温度—结构耦合场分析基础 | 第56页 |
5.2 有限元模型建立 | 第56-58页 |
5.2.1 单元选取 | 第56页 |
5.2.2 工字型截面模型建立 | 第56-57页 |
5.2.3 箱形截面模型建立 | 第57-58页 |
5.3 钢梁温度场分析 | 第58-66页 |
5.3.1 工字型截面钢梁温度场分析 | 第58-63页 |
5.3.2 箱形截面钢梁温度场分析 | 第63-66页 |
5.4 高温下超静定钢梁静力分析 | 第66-73页 |
5.4.1 边界条件和外载荷施加 | 第66-67页 |
5.4.2 工字型截面钢梁静力分析 | 第67-70页 |
5.4.3 箱形截面钢梁静力分析 | 第70-73页 |
5.5 理论计算与数值模拟进行对比分析 | 第73-77页 |
5.5.1 工字型截面钢梁理论计算与数值模拟对比 | 第73-74页 |
5.5.2 箱形截面钢梁理论计算与数值模拟对比 | 第74-76页 |
5.5.3 钢梁理论计算与数值模拟结果误差分析 | 第76-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |