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 |