摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 地下停车库火灾危险性 | 第11-13页 |
1.1.2 地下停车库火灾特点 | 第13-14页 |
1.1.3 细水雾灭火系统 | 第14-15页 |
1.1.4 钢筋混凝土框架结构 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 建筑物火灾演变过程研究 | 第15-16页 |
1.2.2 结构温度场的研究 | 第16-17页 |
1.2.3 结构高温力学分析 | 第17-18页 |
1.3 课题研究目的和意义 | 第18页 |
1.4 研究内容 | 第18-21页 |
第二章 不同通风条件下的火灾模型实验 | 第21-31页 |
2.1 火灾的发展过程 | 第21-22页 |
2.1.1 火灾发展初期 | 第21-22页 |
2.1.2 火灾的充分发展阶段 | 第22页 |
2.1.3 火灾的减弱阶段 | 第22页 |
2.2 实验模型的构建 | 第22-26页 |
2.2.1 费洛德相似模型 | 第23页 |
2.2.2 实验模型设计 | 第23-24页 |
2.2.3 温度测试系统 | 第24-25页 |
2.2.4 实验步骤 | 第25-26页 |
2.3 不同通风条件下火灾温度场的实验测试 | 第26-29页 |
2.3.1 自然通风条件下升温曲线分析 | 第26-27页 |
2.3.2 机械排烟条件下升温曲线分析 | 第27-29页 |
2.3.3 自然通风和机械排烟的对比 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 钢筋混凝土框架结构模型及材料性能 | 第31-45页 |
3.1 模型建立及配筋计算 | 第31-33页 |
3.2 混凝土材料的高温性能及应力-应变关系 | 第33-39页 |
3.2.1 热工参数 | 第33-36页 |
3.2.2 力学参数 | 第36-39页 |
3.3 钢筋的高温性能及应力-应变关系 | 第39-43页 |
3.3.1 热工参数 | 第39-40页 |
3.3.2 力学参数 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 火灾中钢筋混凝土框架结构热分析 | 第45-57页 |
4.1 传热分析基本原理 | 第45-48页 |
4.1.1 温度场理论 | 第45页 |
4.1.2 热力学第一定律 | 第45-46页 |
4.1.3 瞬态热传导的基本方程 | 第46页 |
4.1.4 初始条件和边界条件 | 第46-47页 |
4.1.5 对流边界条件 | 第47页 |
4.1.6 辐射边界条件 | 第47页 |
4.1.7 有限单元法 | 第47-48页 |
4.2 ABAQUS传热分析模型建立 | 第48-50页 |
4.2.1 模型假设 | 第48页 |
4.2.2 几何模型的建立、网格划分及测点位置 | 第48-49页 |
4.2.3 模型连接与受火面、非受火面、绝热面定义 | 第49-50页 |
4.2.4 加载求解 | 第50页 |
4.3 钢筋混凝土框架结构温度场分析 | 第50-54页 |
4.3.1 梁截面温度 | 第50-52页 |
4.3.2 柱截面温度 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-57页 |
第五章 火灾中钢筋混凝土框架结构分析 | 第57-63页 |
5.1 钢筋混凝土框架结构模型建立 | 第57-59页 |
5.1.1 基本假设 | 第57页 |
5.1.2 耐火极限 | 第57-58页 |
5.1.3 材料参数 | 第58页 |
5.1.4 接融与网格划分 | 第58页 |
5.1.5 荷载和边界条件 | 第58页 |
5.1.6 加载求解 | 第58-59页 |
5.2 火灾下框架结构的力学分析 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 细水雾灭火实验及其对框架结构的影响 | 第63-73页 |
6.1 细水雾灭火的机理 | 第63页 |
6.2 实验方案设计 | 第63-65页 |
6.3 细水雾作用下升温曲线分析 | 第65-67页 |
6.4 细水雾作用下框架结构温度场分析 | 第67-69页 |
6.5 细水雾作用下框架结构分析 | 第69-71页 |
6.6 本章小结 | 第71-73页 |
第七章 结论 | 第73-75页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
作者简介 | 第79页 |
作者在读期间发表的学术论文 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |