摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究课题的背景和意义 | 第14-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.3 本文研究的主要内容和方法 | 第20-21页 |
1.3.1 主要内容 | 第20-21页 |
1.3.2 主要方法 | 第21页 |
1.4 本章小结 | 第21-22页 |
第二章 热力学基本理论及高温(火灾)下钢材的材料特征 | 第22-34页 |
2.1 传热学基本理论 | 第22-24页 |
2.1.1 热分析的力学经典理论 | 第22页 |
2.1.2 传热方式 | 第22-24页 |
2.2 高温(火灾)下结构钢的材料特征 | 第24-32页 |
2.2.1 高温下钢材的物理特性 | 第24-28页 |
2.2.2 高温下钢材的力学特性 | 第28-32页 |
2.3 高温(火灾)下钢构件升温计算 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 有限元分析方法及高温钢构件的承载力 | 第34-57页 |
3.1 高温(火灾)下钢框架热力耦合分析方法 | 第34-40页 |
3.1.1 钢框架热分析步骤 | 第34-37页 |
3.1.2 钢框架热与力的耦合分析 | 第37-39页 |
3.1.3 数值计算结果的选取 | 第39-40页 |
3.2 高温(火灾)下钢结构抗火设计方法 | 第40-47页 |
3.2.1 钢结构抗火设计要求 | 第40-41页 |
3.2.2 以构件试验为基础的抗火设计方法 | 第41页 |
3.2.3 基于结构性能化抗火设计方法 | 第41页 |
3.2.4 以计算为基础的抗火设计方法 | 第41-47页 |
3.3 高温(火灾)下钢框架构件的承载力验算 | 第47-56页 |
3.3.1 高温(火灾)下轴心受压钢框架构件承载力计算 | 第47-50页 |
3.3.2 高温(火灾)下钢框架受弯构件承载力计算 | 第50-54页 |
3.3.3 高温(火灾)下钢框架压弯构件承载力计算 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 高温(火灾)下钢框架关键构件的安全评价程序 | 第57-76页 |
4.1 火灾现场调查,可燃物数量的确定 | 第57-59页 |
4.1.1 火灾前建筑资料及使用情况 | 第57-58页 |
4.1.2 失火现场调查 | 第58页 |
4.1.3 可燃物数量的确定 | 第58-59页 |
4.2 推算火灾荷载密度 | 第59-63页 |
4.2.1 可燃物的燃烧性能 | 第59-61页 |
4.2.2 火灾荷载密度的推算 | 第61-63页 |
4.3 计算火灾持续时间 | 第63-65页 |
4.4 火灾温度的推定方法 | 第65-68页 |
4.4.1 依据ISO-834 标准升温公式计算火灾温度 | 第65-66页 |
4.4.2 结合结构钢硬度下降量确定火场温度 | 第66-67页 |
4.4.3 结合钢构件受火后强度判断火场温度 | 第67页 |
4.4.4 结合金属受火后显色差异确定火场温度 | 第67-68页 |
4.5 由火灾温度推算钢框架构件受火面温度 | 第68页 |
4.6 估算构件高温(火灾)下的承载力 | 第68页 |
4.7 高温(火灾)下钢框架关键构件安全度评价 | 第68-74页 |
4.7.1 高温(火灾)下钢框架关键构件的判断方法 | 第68-72页 |
4.7.2 高温(火灾)下钢框架关键构件的安全评价 | 第72-74页 |
4.8 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 工程案列 | 第76-89页 |
5.1 工程概况 | 第76页 |
5.2 安全评价具体内容 | 第76-78页 |
5.2.1 现场调查及统计可燃物 | 第76-77页 |
5.2.2 推算火灾荷载密度 | 第77页 |
5.2.3 计算火灾持续时间 | 第77页 |
5.2.4 推算火灾产生的温度及受火构件温度 | 第77页 |
5.2.5 推算该火灾工况下构件受火面温度 | 第77-78页 |
5.3 利用有限元软件建模分析 | 第78-86页 |
5.4 关键构件的安全评价 | 第86-88页 |
5.4.1 常温下构件安全评价 | 第86页 |
5.4.2 高温(火灾)下构件强度验算 | 第86-87页 |
5.4.3 高温(火灾)下构件变形验算 | 第87-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 结论与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第95页 |