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喷水急冷下高温钢框架结构动态响应研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第15-20页
    1.1 火灾对人类社会的危害第15页
    1.2 钢结构火灾的危害第15-16页
    1.3 钢结构抗火研究第16-19页
        1.3.1 钢结构抗火研究第16-19页
        1.3.2 钢结构抗火研究的意义第19页
    1.4 本论文的研究内容第19-20页
第二章 钢结构升降温过程理论分析第20-36页
    2.1 室内火灾发展过程第20页
    2.2 标准升温曲线第20-23页
    2.3 高温下钢结构的物理特性第23-27页
        2.3.1 导热系数第23-24页
        2.3.2 比热容第24-26页
        2.3.3 热膨胀系数第26-27页
        2.3.4 密度第27页
    2.4 高温下材料的力学性能第27-35页
        2.4.1 钢材的强度第27-29页
        2.4.2 高温下结构钢的弹性模量第29-31页
        2.4.3 泊松比第31页
        2.4.4 高温下的应力—应变关系模型第31-34页
        2.4.5 结构钢降温之后的力学性能第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 单榀单跨钢框架升降温过程热-力耦合特性第36-54页
    3.1 概述第36-37页
        3.1.1 ABAQUS软件概述第36-37页
        3.1.2 升降温过程钢框架热-力耦合第37页
    3.2 分析方法流程图第37-38页
    3.3 高温下钢框架的失效准则第38-39页
    3.4 计算模型第39-40页
    3.5 高温下的计算参数第40页
    3.6 升温和降温过程动态响应第40-53页
        3.6.1 升温过程第40-42页
        3.6.2 降温过程第42-49页
        3.6.3 不同降温速率下的变形分析第49-50页
        3.6.4 不同降温速率下的内力分析第50-53页
    3.7 本章小结第53-54页
第四章 三榀三跨钢框架升降温过程热-力耦合特性第54-90页
    4.1 计算模型第54-55页
    4.2 计算参数和失效准则第55页
    4.3 动态响应分析第55-88页
        4.3.1 底层房间升降温过程动态响应分析第55-66页
        4.3.2 中部房间升降温过程动态响应分析第66-77页
        4.3.3 顶层房间降温动态响应分析第77-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第五章 结论与展望第90-92页
    5.1 结论第90-91页
    5.2 展望第91-92页
参考文献第92-96页
个人简介第96-97页
致谢第97页

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