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地震火灾作用下钢框架全过程抗火性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第18-33页
    1.1 课题背景第18-27页
        1.1.1 地震及次生火灾第18-19页
        1.1.2 国外发生的重大地震次生火灾案例第19-23页
        1.1.3 国内发生的重大地震次生火灾案例第23-24页
        1.1.4 地震火灾产生的原因第24-25页
        1.1.5 研究地震火灾在钢结构领域的意义第25-27页
    1.2 相关领域研究现状第27-32页
        1.2.1 钢框架在高温火灾作用下的研究现状第27-28页
        1.2.2 钢框架在地震作用下研究现状第28-30页
        1.2.3 钢框架在地震火灾下作用下的研究现状第30-32页
    1.3 本文主要研究内容第32-33页
第二章 室内火灾模型及传热学基本理论第33-46页
    2.1 室内火灾模型第33-37页
        2.1.1 室内火灾的升温过程第33-34页
        2.1.2 火灾燃烧模型第34-35页
        2.1.3 室内火灾升温曲线第35-36页
        2.1.4 等效爆火时间第36-37页
    2.2 传热学基本理论知识第37-45页
        2.2.1 传热学经典理论第37-38页
        2.2.2 温度场第38-39页
        2.2.3 热量传递方式第39-40页
        2.2.4 热传导方程求解第40-44页
        2.2.5 热分析有限元理论第44-45页
    2.3 本章小结第45-46页
第三章 高温火灾下钢材特性综述第46-57页
    3.1 高温火灾下钢材的物理特性第46-48页
        3.1.1 热膨胀系数第46-47页
        3.1.2 热传导系数第47-48页
        3.1.3 比热容第48页
        3.1.4 钢材的密度第48页
    3.2 高温火灾下钢材的力学特性第48-54页
        3.2.1 普通结构钢的强度第48-50页
        3.2.2 普通结构钢的弹性模量第50-52页
        3.2.3 泊松比第52页
        3.2.4 应力-应变关系第52-54页
    3.3 钢结构高温下承载能力极限状态及失效准则第54-56页
        3.3.1 钢结构高温下承载能力极限要求第54-55页
        3.3.2 钢结构的失效准则第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 二维平面钢框架不同工况下数值模拟第57-74页
    4.1 前言第57页
    4.2 钢框架高温火灾有限元分析第57-65页
        4.2.1 二维平面钢框架具体规格第57-58页
        4.2.2 受火位置的选取第58-59页
        4.2.3 不同受火房间分析结果第59-65页
    4.3 钢框架地震作用有限元分析第65-67页
        4.3.1 地震作用的相关参数第65页
        4.3.2 结构的地震反应分析第65页
        4.3.3 地震损伤第65-67页
    4.4 震后框架的火灾作用第67-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 三维空间钢框架不同工况下数值模拟第74-92页
    5.1 空间框架基本参数第74页
    5.2 单独火灾作用下空间钢框架有限元分析第74-81页
        5.2.1 受火位置的选择第74-76页
        5.2.2 不同位置房间的火灾反应第76-81页
    5.3 空间钢框架在单独地震作用有限元分析第81-83页
    5.4 钢框架在地震火灾作用下的有限元分析第83-91页
    5.5 本章小结第91-92页
第六章 结论与展望第92-94页
    6.1 主要结论第92-93页
    6.2 展望第93-94页
参考文献第94-98页
致谢第98-99页
作者简介及读研期间主要科研成果第99页

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