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大跨度建筑钢结构性能化抗火设计方法

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·研究背景及意义第12-13页
   ·研究现状第13-21页
     ·结构抗火研究第13-17页
     ·结构性能化抗火研究第17-20页
     ·网壳结构抗火研究第20-21页
   ·本文主要研究内容第21-22页
第二章 大空间建筑火灾场景设计第22-46页
   ·火灾场景设计的基本概念第22-26页
     ·火灾场景设计的主要内容第22-26页
     ·火灾场景设计的确定原则第26页
   ·火灾场景设计的概率分析第26-33页
     ·火灾风险分析第26-27页
     ·事件树分析第27-28页
     ·基于概率的火灾场景事件树模型第28-33页
   ·大空间建筑火灾场景设计第33-37页
     ·大空间建筑火灾特点第33-34页
     ·大空间建筑火灾模拟方法第34-36页
     ·FDS 软件介绍第36页
     ·大空间建筑火灾场景设计方法第36-37页
   ·大空间建筑火灾场景设计实例分析第37-45页
     ·某大型火车站概况第37-38页
     ·典型火灾场景选取第38-39页
     ·典型火灾场景数值模拟第39-45页
     ·典型火灾场景数值模拟结果分析第45页
   ·小结第45-46页
第三章 大空间建筑火灾温度场分析第46-63页
   ·大空间建筑火灾温度场分析方法第46-48页
     ·国际标准升温曲线ISO834第46-47页
     ·基于区域模型的分析方法第47页
     ·基于场模型的分析方法第47-48页
   ·大空间建筑火灾温度场影响因素分析第48-58页
     ·火源功率第49-51页
     ·火灾增长系数第51-52页
     ·单位面积热释放速率第52-53页
     ·建筑面积和高度第53-55页
     ·火源位置第55-57页
     ·屋面形状第57-58页
   ·火灾下钢构件升温第58-62页
     ·钢构件升温原理第58-60页
     ·钢构件升温的计算第60-61页
     ·火灾下网壳结构钢构件升温计算第61-62页
   ·小结第62-63页
第四章 火灾下网壳结构稳定承载力分析第63-80页
   ·有限元基本原理第63-65页
     ·有限元方法简介第63页
     ·结构非线性类型第63-64页
     ·结构非线性分析计算方法第64-65页
   ·火灾下网壳结构非线性分析第65-66页
     ·火灾下网壳结构的稳定性第65页
     ·火灾下网壳结构的非线性第65-66页
     ·火灾下网壳结构的非线性分析方法第66页
   ·高温下钢材的性能第66-69页
     ·高温下钢材的物理性能第67页
     ·高温下钢材的力学性能第67-69页
   ·参数分析方案第69-72页
     ·矢跨比第70页
     ·火源位置第70-71页
     ·支承条件第71-72页
     ·初始缺陷第72页
   ·参数分析第72-76页
     ·矢跨比第73页
     ·火源位置第73-74页
     ·支承条件第74-75页
     ·初始缺陷第75-76页
     ·升温对极限荷载的影响第76页
   ·缺陷敏感性分析第76-77页
   ·失稳模态分析第77-78页
   ·小结第78-80页
第五章 火灾下网壳结构临界温度和耐火极限分析第80-93页
   ·火灾下网壳结构临界温度和耐火极限分析方法第80-83页
     ·临界温度和耐火极限的定义第80页
     ·临界温度和耐火极限的分析方法第80-81页
     ·火灾下结构构件破坏准则第81-83页
   ·参数分析方案第83-84页
     ·荷载组合第83-84页
     ·参数设置第84页
   ·参数分析第84-92页
     ·火源位置第84-89页
     ·矢跨比第89-90页
     ·支承条件第90-91页
     ·初始缺陷第91页
     ·荷载第91-92页
   ·小结第92-93页
第六章 结论与展望第93-95页
   ·结论第93-94页
   ·展望第94-95页
参考文献第95-100页
致谢第100-101页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第101页

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