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细水雾灭火实验及地下停车库框架结构抗力分析

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

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