火灾下门式刚架结构的非线性有限元分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·钢结构的发展及特点 | 第10-11页 |
| ·钢结构防火和防火设计 | 第11-13页 |
| ·火灾的危害 | 第11-12页 |
| ·防火设计 | 第12-13页 |
| ·钢结构抗火研究状况 | 第13-16页 |
| ·本文的研究工作和内容及意义 | 第16-18页 |
| 第2章 高温下结构钢的性能和防火方法 | 第18-29页 |
| ·建筑钢结构的防火保护措施及合理选择 | 第18-20页 |
| ·钢结构的防火方法 | 第18-20页 |
| ·不同防火方法的综合性能比较与选用 | 第20页 |
| ·高温下结构钢的热工性能 | 第20-24页 |
| ·钢材的导热系数λ_s | 第20-21页 |
| ·钢材的热膨胀系数α_s | 第21-22页 |
| ·钢材的比热c_s | 第22-23页 |
| ·钢材的密度ρ_s | 第23页 |
| ·钢材的泊松比v_s | 第23-24页 |
| ·高温下结构钢的力学性能 | 第24-28页 |
| ·钢材的弹性模量随温度变化的规律 | 第24-26页 |
| ·钢材的屈服强度随温度变化的规律 | 第26页 |
| ·高温下钢材的应力-应变关系 | 第26-27页 |
| ·蠕变效应 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 温度场分析及热传导方程 | 第29-38页 |
| ·概述 | 第29页 |
| ·温度场分析 | 第29-32页 |
| ·室内火灾的升温过程 | 第29-30页 |
| ·室内火灾的模拟化 | 第30-31页 |
| ·室内火灾的标准升温曲线 | 第31-32页 |
| ·传热学基本理论 | 第32-37页 |
| ·三种基本热传递方式 | 第32-33页 |
| ·热传导方程 | 第33-36页 |
| ·定解条件和求解方法 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 高温下刚架结构非线性有限元分析理论 | 第38-45页 |
| ·概述 | 第38页 |
| ·ANSYS热分析简介 | 第38-41页 |
| ·稳态热分析 | 第39-40页 |
| ·瞬态热分析 | 第40页 |
| ·热分析单元 | 第40-41页 |
| ·结构非线性有限元分析 | 第41-43页 |
| ·材料非线性 | 第42页 |
| ·几何非线性 | 第42-43页 |
| ·耦合场分析 | 第43-44页 |
| ·基本计算假定 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 门式刚架的热-结构耦合分析 | 第45-64页 |
| ·抗火分析假定 | 第45页 |
| ·火灾下钢结构的极限状态 | 第45-47页 |
| ·承载力极限状态 | 第46页 |
| ·正常使用极限状态 | 第46-47页 |
| ·本文所采用的破坏准则 | 第47页 |
| ·门式钢架计算模型 | 第47-49页 |
| ·材料属性的定义 | 第49-51页 |
| ·钢材的导热系数 | 第49页 |
| ·钢材的比热 | 第49页 |
| ·钢材的初始弹性模量 | 第49-50页 |
| ·高温下结构钢的强度 | 第50页 |
| ·钢材其他属性定义 | 第50-51页 |
| ·温度场分析 | 第51-55页 |
| ·梁柱的受火形式 | 第51页 |
| ·加载和求解 | 第51-55页 |
| ·结构分析 | 第55-63页 |
| ·计算模型 | 第55-56页 |
| ·加载和求解 | 第56-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第6章 结论和展望 | 第64-67页 |
| ·结论 | 第64-65页 |
| ·有待进一步研究的内容 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |