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梁柱全焊接节点火灾响应特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·引言第11-12页
   ·梁柱节点分类第12-14页
   ·钢结构抗火研究中的重要概念第14-18页
     ·建筑火灾发展过程第14-15页
     ·标准火灾温升曲线第15-16页
     ·自然火灾温升曲线第16-17页
     ·钢结构抗火失效判据第17-18页
     ·耐火极限和临界温度第18页
   ·国内外研究现状第18-20页
     ·试验研究第18-19页
     ·有限元分析第19-20页
     ·现有研究的不足第20页
   ·本文研究工作第20-24页
     ·研究目标第21页
     ·研究内容第21页
     ·研究思路第21-22页
     ·本文章节安排第22-24页
 参考文献第24-26页
第二章 结构钢高温特性第26-36页
   ·结构钢的热工性能第26-28页
     ·导热系数第26-27页
     ·比热容第27页
     ·热膨胀系数第27-28页
     ·密度第28页
   ·结构钢的力学性能第28-34页
     ·初始弹性模量第28-29页
     ·泊松比第29-30页
     ·等效屈服强度第30页
     ·高温下结构钢的蠕变第30-31页
     ·高温下机构钢的松弛第31-32页
     ·应力—应变关系第32-34页
   ·本章小结第34-35页
 参考文献第35-36页
第三章 梁柱全焊接节点火灾响应特性有限元分析第36-65页
   ·引言第36-37页
   ·有限元基本理论第37-43页
     ·有限元分析方法概述第37-39页
     ·温度场的有限元分析第39-42页
     ·结构的有限元分析第42-43页
   ·钢结构全焊接节点有限元模拟的初步验证第43-53页
     ·试验简介第43-45页
     ·有限元模型的建立第45-46页
     ·有限元分析结果第46-51页
     ·有限元模型的验证第51-53页
   ·梁柱全焊接节点有限元分析第53-60页
     ·有限元模型建立第54-55页
     ·火灾升温模型的选择第55-56页
     ·梁端荷载的确定第56-57页
     ·不同升温条件对全焊节点火灾行为的影响分析第57-59页
     ·参数对节点抗火性能的影响分析第59-60页
   ·全焊节点和栓焊节点抗火性能的对比分析第60-62页
     ·耐火时间第60-61页
     ·抗火临界温度第61-62页
   ·本章小结第62-64页
 参考文献第64-65页
第四章 受火方式及防火涂层对全焊节点抗火性能的影响第65-81页
   ·引言第65-66页
   ·有限元模型的建立第66-69页
     ·有限元模型第66-67页
     ·防火涂料特性第67-68页
     ·有限元分析方案设计第68-69页
   ·受火方式对全焊接节点抗火性能的影响分析第69-74页
     ·ISO 温升曲线下不同受火方式对节点的影响第69-71页
     ·BFD 温升曲线下不同受火方式对节点的影响第71-74页
   ·防火涂层对全焊接节点抗火性能的影响分析第74-79页
     ·防火涂层厚度的影响分析第74-79页
   ·本章小结第79-80页
 参考文献第80-81页
第五章 梁柱全焊接节点降温阶段抗火性能研究第81-100页
   ·引言第81-82页
   ·有限元模型的建立第82-83页
     ·有限元模型第82页
     ·降温速率的选取第82-83页
   ·不同降温速率对梁柱全焊节点抗火性能的影响第83-92页
     ·有限元分析方案设计第83-84页
     ·ISO 温升曲线下不同降温速率对节点的影响第84-88页
     ·BFD 温升曲线下不同降温速率对节点的影响第88-92页
   ·不同升温条件对节点降温段抗火性能的影响第92-98页
     ·温升曲线的选取第92-93页
     ·有限元分析方案设计第93-94页
     ·结果分析第94-98页
   ·本章小结第98-99页
 参考文献第99-100页
第六章 结论及展望第100-103页
   ·主要结论第100-101页
   ·创新点第101-102页
   ·进一步工作展望第102-103页
致谢第103-104页
在读期间发表的学术论文和取得的研究成果第104页

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