火灾对钢拱桥承载力影响及自动报警系统研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·研究背景 | 第9-12页 |
·火灾的危害 | 第9-10页 |
·桥梁抗火与报警系统研究意义 | 第10-12页 |
·国内外桥梁抗火与报警系统研究现状 | 第12-15页 |
·国内外抗火研究现状 | 第12-14页 |
·国内外报警系统研究现状 | 第14-15页 |
·桥梁抗火 | 第15-16页 |
·桥梁抗火研究 | 第15页 |
·钢拱桥抗火研究 | 第15-16页 |
·本文的研究内容和目标 | 第16-18页 |
·研究内容 | 第16页 |
·研究目标 | 第16-18页 |
第二章 高温下钢材的材料特性 | 第18-27页 |
·高温下钢材的热物理特性 | 第18-19页 |
·钢材的热传导系数 | 第18页 |
·钢材的比热 | 第18-19页 |
·钢材的热膨胀系数 | 第19页 |
·钢材的质量密度 | 第19页 |
·高温下钢材的力学特性 | 第19-26页 |
·屈服强度 | 第19-20页 |
·弹性模量 | 第20-21页 |
·泊松比 | 第21页 |
·应力应变关系模型 | 第21-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 火源模型及热传导分析的有限单元法 | 第27-51页 |
·火灾升温过程 | 第27-28页 |
·火灾升温曲线 | 第28-29页 |
·火灾的数值模拟方法 | 第29-31页 |
·场模拟 | 第29页 |
·区域模拟 | 第29-30页 |
·经验模拟 | 第30-31页 |
·传热学基本知识 | 第31-34页 |
·温度场 | 第31页 |
·热量传递的三种方式 | 第31-34页 |
·热分析理论简介 | 第34-36页 |
·稳态传热 | 第34-35页 |
·瞬态传热 | 第35-36页 |
·温度场的初始条件和边界条件 | 第36-39页 |
·有限单元法在热分析中的应用 | 第39-43页 |
·稳态热传导分析的有限单元法 | 第39-41页 |
·瞬态传热的有限单元法 | 第41-43页 |
·热变形与热应力计算 | 第43-44页 |
·结构非线性有限元理论 | 第44-50页 |
·屈服准则 | 第45页 |
·加载准则 | 第45-46页 |
·与 Mises 屈服条件相关的流动法则 | 第46-47页 |
·热弹塑性有限元法 | 第47-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 钢拱桥火灾反应分析 | 第51-77页 |
·ANSYS 有限元软件中的热结构分析 | 第51-57页 |
·热分析模型 | 第52-53页 |
·结构分析模型 | 第53-55页 |
·实验算例验证计算 | 第55-57页 |
·受火后对钢拱桥线形的影响分析 | 第57-66页 |
·火灾对桥面线形影响 | 第59-64页 |
·对拱肋线形的影响 | 第64-66页 |
·火灾对钢拱桥承载力的影响 | 第66-70页 |
·对钢拱桥立柱承载力的影响 | 第66-69页 |
·立柱应力的影响 | 第69-70页 |
·对钢拱桥拱肋承载力的影响 | 第70页 |
·拱肋受火时临界温度的确定 | 第70-76页 |
·拱肋单弦受火时临界温度 | 第70-72页 |
·拱肋两根弦受火时临界温度 | 第72-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第五章 桥梁火灾报警系统的设计 | 第77-90页 |
·火灾自动报警系统原理 | 第77-80页 |
·区域报警系统 | 第77-78页 |
·集中报警系统 | 第78-79页 |
·控制中心报警系统 | 第79-80页 |
·桥梁火灾探测器选用 | 第80-83页 |
·火灾探测器种类 | 第80-82页 |
·适用于桥梁的火灾探测器选用 | 第82-83页 |
·桥梁火灾控制器选用 | 第83-85页 |
·火灾控制器种类 | 第83-84页 |
·火灾报警控制器工作原理 | 第84-85页 |
·桥梁火灾自动报警系统设计 | 第85-89页 |
·报警系统的结构 | 第85页 |
·报警系统的构成 | 第85-87页 |
·平面系统设计 | 第87-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第六章 结论与展望 | 第90-92页 |
·本文主要成果 | 第90页 |
·今后的展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
攻读硕士期间发表的论文及参与的科研项目 | 第96页 |