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不同火羽流模型下网架结构的抗火分析

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 研究现状第13-16页
        1.2.1 火灾中温度场的研究第13-15页
        1.2.2 钢构件的抗火性能研究第15-16页
        1.2.3 钢结构的整体抗火性能研究第16页
    1.3 存在的问题第16-18页
    1.4 本文的研究内容及技术路线第18-19页
第2章 大空间钢结构抗火基础理论第19-37页
    2.1 大空间建筑火灾第19-25页
        2.1.1 火灾类别第19-21页
        2.1.2 烟羽流运动模型第21-23页
        2.1.3 火灾升温模型第23-25页
    2.2 经典轴对称羽流方程第25-32页
        2.2.1 Zukoski羽流第25-26页
        2.2.2 Heskestad羽流第26-28页
        2.2.3 McCaffrey羽流第28-32页
    2.3 大空间钢结构体系抗火计算第32-36页
        2.3.1 大空间温度场边界条件第32-35页
        2.3.2 火灾中钢结构的升温计算方法第35-36页
    2.4 小结第36-37页
第3章 不同位置火源温度场的数值模拟与理论推导第37-55页
    3.1 火灾数值模拟第37-39页
        3.1.1 FDS软件介绍第37页
        3.1.2 FDS火灾分析流程第37-39页
    3.2 火源与墙壁距离对温度场的影响第39-43页
        3.2.1 FDS火羽流模拟第39-42页
        3.2.2 基于FDS的不同位置火羽流温度场分析第42-43页
    3.3 壁面羽流第43-48页
        3.3.1 理论模型第43-45页
        3.3.2 算例第45-47页
        3.3.3 温度场描述方程第47-48页
    3.4 墙角羽流第48-53页
        3.4.1 理论模型第48-49页
        3.4.2 算例第49-52页
        3.4.3 温度场描述方程第52-53页
    3.5 小结第53-55页
第4章 大空间网架结构抗火分析方法第55-71页
    4.1 火灾下钢材的材料特性第55-63页
        4.1.1 火灾下钢材的物理特性第55-57页
        4.1.2 火灾下钢材的力学特性第57-63页
    4.2 火灾下网架结构的非线性有限元计算第63-67页
        4.2.1 ANSYS热分析第63-64页
        4.2.2 热—结构耦合分析第64页
        4.2.3 基于APDL的高温材料模型编写第64-67页
    4.3 基于ANSYS的网架有限元模型第67-70页
        4.3.1 空间杆系有限元法第67页
        4.3.2 杆系结构的稳定性验算第67-68页
        4.3.3 空间杆系结构有限元模型的建立方法第68-70页
    4.4 小结第70-71页
第5章 不同火羽流模型的网架结构抗火分析第71-87页
    5.1 网架结构火灾分析方法第71-74页
        5.1.1 工程概况第71-72页
        5.1.2 荷载组合与破坏准则第72-73页
        5.1.3 正放四角锥网架有限元模型第73页
        5.1.4 正常使用状态第73-74页
    5.2 轴对称羽流作用下网架的有限元分析第74-78页
        5.2.1 轴对称羽流第74-75页
        5.2.2 位移分析第75-76页
        5.2.3 内力分析第76-78页
    5.3 壁面羽流作用下网架的有限元分析第78-82页
        5.3.1 壁面羽流第78-79页
        5.3.2 位移分析第79-80页
        5.3.3 内力分析第80-82页
    5.4 墙角羽流作用下网架的有限元分析第82-85页
        5.4.1 墙角羽流第82页
        5.4.2 位移分析第82-83页
        5.4.3 内力分析第83-85页
    5.5 小结第85-87页
第6章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87页
    6.2 展望第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
附录 (攻读硕士期间发表的论文)第95页

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