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传统木结构抗火性能数值分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 木结构抗火性能的研究背景第11页
    1.3 木结构抗火性能的研究现状第11-15页
        1.3.1 国外研究现状第11-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-15页
    1.4 木结构抗火性能的研究意义第15页
    1.5 本文的主要研究内容第15页
    1.6 本文的研究目的第15-16页
第二章 传统木结构建筑的结构特点第16-22页
    2.1 引言第16页
    2.2 传统木结构的结构形式第16-19页
        2.2.1 抬梁式木构架第16-17页
        2.2.2 穿斗式木构架第17-18页
        2.2.3 井干式木构架第18-19页
    2.3 传统木结构的连接方式第19-21页
        2.3.1 榫卯的特点第19页
        2.3.2 榫卯的类型第19-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 古木材的材料性能及其本构关系第22-28页
    3.1 常温下古木材的力学性能第22-24页
        3.1.1 材性变化规律及其原因第22-23页
        3.1.2 材料的力学性能第23-24页
    3.2 高温下古木材的材料性能第24-26页
        3.2.1 高温下古木材的热工性能第24-25页
        3.2.2 高温下木材的力学性能第25-26页
    3.3 木材的本构关系第26-27页
    3.4 本章小结第27-28页
第四章 基本原理及算例第28-38页
    4.1 热传导基本原理第28-30页
        4.1.1 基本概念及热传导定律第28页
        4.1.2 热传导方程第28-29页
        4.1.3 初始条件与边界条件第29-30页
    4.2 热应力分析的基本原理第30-32页
        4.2.1 热弹性基本方程第30-31页
        4.2.2 边界问题第31-32页
    4.3 算例第32-36页
        4.3.1 算例Ⅰ第32-34页
        4.3.2 算例Ⅱ第34-36页
    4.4 本章小结第36-38页
第五章 木构件炭化速度及木构架温度场分析第38-60页
    5.1 引言第38页
    5.2 密度对木构件炭化速度的影响第38-44页
        5.2.1 试件参数第38页
        5.2.2 有限元模型第38-39页
        5.2.3 数值模拟结果第39-44页
    5.3 含水率对木构件炭化速度的影响第44-47页
        5.3.1 试件参数第44页
        5.3.2 有限元模型第44-45页
        5.3.3 数值模拟结果第45-47页
    5.4 尺寸效应对木构件炭化速度的影响第47-50页
        5.4.1 试件参数第47页
        5.4.2 有限元模型第47-48页
        5.4.3 数值模拟结果第48-50页
    5.5 木构架的温度场分析第50-58页
        5.5.1 基本参数第50-51页
        5.5.2 有限元模型第51页
        5.5.3 数值模拟结果第51-58页
    5.6 本章小结第58-60页
第六章 木构件的耐火极限分析第60-71页
    6.1 引言第60页
    6.2 分析思路及判定方法第60-61页
        6.2.1 分析思路第60页
        6.2.2 耐火极限的判断方法第60-61页
    6.3 持荷大小对木构件耐火极限的影响第61-65页
        6.3.1 试件参数第61页
        6.3.2 数值模拟结果第61-65页
    6.4 荷载偏心对木构件耐火极限的影响第65-69页
        6.4.1 试件参数第65-66页
        6.4.2 数值模拟结果第66-69页
    6.5 本章小结第69-71页
第七章 结论与展望第71-73页
    7.1 结论第71页
    7.2 展望第71-73页
参考文献第73-78页
致谢第78页

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