摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究目的与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3 研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 建筑火灾型及钢件温理论 | 第18-34页 |
2.1 建筑火灾的模拟 | 第18-22页 |
2.1.1 马忠诚模型 | 第19-20页 |
2.1.2 ASCE模型 | 第20-21页 |
2.1.3 标准升温曲线模型 | 第21-22页 |
2.1.4 其他相关升温模型曲线 | 第22页 |
2.2 火灾下钢结构构件的升温 | 第22-27页 |
2.2.1 传热学的基本理论 | 第22-23页 |
2.2.2 钢结构升温实用计算方法 | 第23-25页 |
2.2.3 《建筑钢结构防火技术规范》的钢构件升温计算方法 | 第25-27页 |
2.2.4 钢构件截面温度非均匀分布计算方法 | 第27页 |
2.3 钢材在高温下的物理力学性能 | 第27-33页 |
2.3.1 高温下钢材的物理性能 | 第27-29页 |
2.3.2 高温下钢材的力学性能 | 第29-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 火灾下H型截面钢框架抗火性能理析 | 第34-49页 |
3.1 火灾作用下结构的极限承载力状态 | 第34-35页 |
3.2 火灾下钢框架结构抗火计算析方法 | 第35-41页 |
3.2.1 火灾下钢框架梁算分析 | 第35-39页 |
3.2.2 火灾下钢框架柱的计算分析 | 第39-41页 |
3.3 高温下钢框架结构的内力分析与计算 | 第41-45页 |
3.4 一榀钢框架结构的一阶理论计算案例分析 | 第45-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 钢框架结构的非线性有限元分析 | 第49-75页 |
4.1 有限元数值分析方法简介 | 第49-51页 |
4.1.1 ANSYS热分析简介 | 第49页 |
4.1.2 结构非线性有限元分析 | 第49-50页 |
4.1.3 ANSYS热耦合分析 | 第50-51页 |
4.2 钢框架热—结构耦合计算与分析 | 第51-60页 |
4.2.1 钢框架梁的跨中挠度及轴力分析 | 第51-55页 |
4.2.2 钢框架结构弯矩重分配分析 | 第55-58页 |
4.2.3 钢框架柱轴向变形及侧移分析 | 第58-60页 |
4.3 多层多跨钢框架热—结构耦合分析 | 第60-73页 |
4.3.1 钢框架在工况一下内力及变形分析 | 第60-67页 |
4.3.2 钢框架在工况二下内力及变形分析 | 第67-73页 |
4.4 本章总结 | 第73-75页 |
第五章 H型截面钢框架抗火性能因素分析 | 第75-82页 |
5.1 轴向刚度对框架力学性能影响 | 第75-76页 |
5.2 转动约束刚度对框架力学性能影响 | 第76-78页 |
5.3 高跨比对框架力学性能影响 | 第78-79页 |
5.4 荷载大小及类型对框架力学性能影响 | 第79-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
作者简介 | 第87页 |