局部火灾下凯威特—联方型弦支穹顶结构破坏模式分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·研究背景和意义 | 第11-13页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·研究意义 | 第13页 |
·弦支穹顶结构的发展及工程应用 | 第13-16页 |
·弦支穹顶的结构特征 | 第13-14页 |
·弦支穹顶结构的应用 | 第14-16页 |
·弦支穹顶结构研究现状 | 第16-19页 |
·常温下研究现状 | 第16-18页 |
·高温下研究现状及不足 | 第18-19页 |
·研究内容及目标 | 第19-21页 |
第2章 弦支穹顶结构受火分析边界条件 | 第21-31页 |
·荷载边界条件 | 第21页 |
·大空间建筑火灾升温特征 | 第21-25页 |
·大空间建筑火灾温度场分布 | 第21-24页 |
·火源 | 第24-25页 |
·材料高温特性 | 第25-29页 |
·高温下钢材的热物理性能 | 第25页 |
·高温下钢材的力学性能 | 第25-28页 |
·高温下钢索的力学性能 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第3章 建立弦支穹顶结构的数值分析模型 | 第31-43页 |
·弦支穹顶结构数值分析模型的建立及验证 | 第31-34页 |
·单元的选取 | 第31页 |
·预应力的模拟与形态分析 | 第31-32页 |
·常温下数值模型可靠性验证 | 第32-34页 |
·影响常温下弦支穹顶结构力学性能的关键参数 | 第34-41页 |
·矢跨比的影响 | 第36-37页 |
·预应力水平的影响 | 第37-39页 |
·荷载比的影响 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第4章 弦支穹顶结构受火反应分析方法 | 第43-51页 |
·弦支穹顶结构受火破坏准则 | 第43-46页 |
·网壳构件的强度和稳定验算准则 | 第43-44页 |
·索构件的强度验算准则 | 第44-45页 |
·撑杆的强度与稳定验算准则 | 第45页 |
·单元生死判断 | 第45-46页 |
·弦支穹顶结构受火数值分析流程 | 第46-48页 |
·火灾下弦支穹顶结构的承载力极限状态 | 第46页 |
·火灾下弦支穹顶结构的力学响应数值分析流程 | 第46-48页 |
·弦支穹顶结构高温下力学反应数值分析方案 | 第48-49页 |
·温度场和荷载比参数方案 | 第48页 |
·几何参数方案 | 第48-49页 |
·火源特性 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第5章 火灾下弦支穹顶结构力学反应参数分析 | 第51-109页 |
·均匀升温下结构受力性能分析 | 第51-59页 |
·均匀升温历程中结构的变形规律 | 第51-53页 |
·均匀升温历程中网壳杆件轴力 | 第53-57页 |
·均匀升温历程中环索和径索应力 | 第57页 |
·均匀升温历程中撑杆内力 | 第57-59页 |
·温度场非均匀性对结构力学特征的影响 | 第59-66页 |
·温度场非均匀性对结构变形的影响 | 第59-62页 |
·温度场非均匀性对结构单元应力历程的影响 | 第62-66页 |
·荷载比对结构力学特征的影响 | 第66-75页 |
·荷载比对结构变形规律的影响 | 第66-68页 |
·荷载比对结构单元应力历程的影响 | 第68-73页 |
·荷载比对结构临界温度和破坏模式影响 | 第73-75页 |
·火源特性对结构力学特征的影响 | 第75-93页 |
·火源面积对结构破坏模式的影响 | 第75-84页 |
·火源位置对结构破坏模式的影响 | 第84-93页 |
·结构的几何特征对受火破坏模式的影响 | 第93-100页 |
·矢跨比对结构变形规律的影响 | 第93-95页 |
·矢跨比对单元应力历程的影响 | 第95-98页 |
·矢跨比对结构临界温度和破坏模式的影响 | 第98-100页 |
·预应力水平对结构破坏模式的影响 | 第100-107页 |
·预应力水平对结构变形规律的影响 | 第100-102页 |
·预应力水平对单元应力历程的影响 | 第102-105页 |
·预应力水平对结构临界温度和破坏模式的影响 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
第6章 结论及展望 | 第109-111页 |
·主要结论 | 第109-110页 |
·对弦支穹顶结构抗火性能研究的展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-115页 |
攻读硕士期间主要成果 | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |