摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·课题的研究背景及意义 | 第13-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-18页 |
·本课题研究的内容和方法 | 第18-19页 |
·主要内容 | 第18-19页 |
·主要方法 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第二章 结构抗火的基本理论 | 第20-32页 |
·火灾发生的条件 | 第20页 |
·建筑室内火灾的类型 | 第20-22页 |
·一般建筑室内火灾 | 第20-21页 |
·高大空间建筑火灾 | 第21-22页 |
·一般建筑室内火灾的发展 | 第22-26页 |
·初期增长阶段 | 第22-23页 |
·全盛阶段 | 第23-24页 |
·衰退阶段 | 第24页 |
·火灾轰燃 | 第24页 |
·标准升温曲线 | 第24-26页 |
·建筑结构的耐火等级 | 第26-28页 |
·一般民用建筑的耐火等级 | 第26-27页 |
·高层民用建筑的耐火等级 | 第27-28页 |
·结构构件的耐火极限 | 第28-29页 |
·影响构件耐火极限的因素 | 第29-31页 |
·火灾荷载 | 第29-30页 |
·建筑物的重要性 | 第30页 |
·建筑物的部位 | 第30页 |
·自动灭火装置 | 第30-31页 |
·建筑结构整体的耐火极限 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 高温(火灾)下钢结构构件的升温 | 第32-40页 |
·钢构件内部的热传导 | 第32-33页 |
·热空气与构件间的传热 | 第33-34页 |
·热辐射 | 第33页 |
·热对流 | 第33-34页 |
·高温(火灾)下钢构件升温实用计算方法 | 第34-39页 |
·钢构件升温计算模型 | 第34-35页 |
·无保护层轻钢构件升温计算 | 第35-38页 |
·截面温度非均匀分布的钢构件升温计算 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 高温(火灾)下钢框架关键构件抗火性能有限元分析 | 第40-45页 |
·有限元理论概述 | 第40-42页 |
·ANSYS基本模块 | 第42-44页 |
·数值计算分析主要内容 | 第43-44页 |
·数值分析基本过程 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 高温(火灾)下钢框架关键构件热力分析 | 第45-88页 |
·钢框架温度场和热力效应分析方法 | 第45-51页 |
·单元说明 | 第46-47页 |
·温度场分析步骤 | 第47-49页 |
·热力耦合分析步骤 | 第49-51页 |
·算例描述 | 第51-52页 |
·ANSYS建立钢框架模型 | 第52-62页 |
·高温(火灾)下计算参数设置 | 第52-56页 |
·高温(火灾)下钢框架承载力极限状态的判定准则 | 第56-58页 |
·高温(火灾)下钢框架关键构件的判定准则 | 第58页 |
·常温下钢框架结构分析 | 第58-62页 |
·钢框架整体结构受火分析 | 第62-87页 |
·耦合与约束方程 | 第63-68页 |
·火源位置在钢框架底层边梁时温度分析 | 第68-74页 |
·高温(火灾)条件下钢框架底层边梁结构热力效应计算 | 第74-78页 |
·火源位置在钢框架底层中柱时温度分析 | 第78-83页 |
·高温(火灾)条件下钢框架底层中柱结构热力效应计算 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第六章 结论与展望 | 第88-90页 |
·结论 | 第88页 |
·展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第95页 |