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 |