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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

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