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 |