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基于多参数耦合模型的梁柱式木结构框架抗火数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 木结构抗火研究背景第11-13页
    1.3 木结构抗火试验研究第13-15页
        1.3.1 标准火灾下木结构抗火试验研究第13-15页
        1.3.2 自然火灾下木结构抗火试验研究第15页
    1.4 木结构抗火数值模拟研究第15-17页
        1.4.1 标准火灾下木结构抗火数值模拟第16页
        1.4.2 自然火灾下木结构抗火数值模拟第16-17页
    1.5 本文研究意义及主要内容第17-21页
        1.5.1 研究意义第17-18页
        1.5.2 主要研究内容第18-21页
第二章 建筑火灾理论基础第21-33页
    2.1 建筑火灾类型第21页
    2.2 建筑火灾发展过程第21-22页
    2.3 建筑火灾特性第22-27页
        2.3.1 火灾荷载第22-25页
        2.3.2 热释放速率第25-26页
        2.3.3 火灾持续时间第26-27页
    2.4 建筑火灾的燃烧模型第27页
    2.5 火灾数值模型第27-28页
        2.5.1 区域模拟第28页
        2.5.2 网格模拟第28页
        2.5.3 场模拟第28页
    2.6 火灾模拟软件FDS第28-31页
        2.6.1 FDS火灾数值模拟环境第29-31页
        2.6.2 FDS模型和数据结果特点第31页
    2.7 本章小结第31-33页
第三章 木材本构模型与炭化模型第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 木材常温下的力学性能第33页
    3.3 木材弹性本构模型第33-35页
    3.4 木材用户材料子程序第35-40页
        3.4.1 UMAT概述第35-36页
        3.4.2 编程流程第36-37页
        3.4.3 UMAT子程序验证第37-40页
    3.5 木材炭化模型第40-45页
        3.5.1 木材炭化机理第40-41页
        3.5.2 炭化模型分类与选取第41-42页
        3.5.3 炭化模型数值验证第42-45页
    3.6 本章小结第45-47页
第四章 多参数耦合模拟系统第47-81页
    4.1 多参数耦合模型第48-49页
    4.2 多参数耦合模拟框架构成第49-50页
    4.3 自然火灾下梁柱式木结构框架结构破坏过程数值模拟系统第50-54页
        4.3.1 Python简介第50-51页
        4.3.2 设计流程第51-54页
    4.4 主要功能模块的实现方法第54-79页
        4.4.1 结构形式及编号第54-56页
        4.4.2 数据库结构设计第56-64页
        4.4.3 参数输入功能第64-66页
        4.4.4 火灾模拟第66-70页
        4.4.5 炭化深度计算第70-71页
        4.4.6 结构分析第71-78页
        4.4.7 后处理可视化第78-79页
    4.5 模块循环调用第79-80页
    4.6 本章小结第80-81页
第五章 算例分析第81-113页
    5.1 算例分析目的第81页
    5.2 系统自动分析过程第81-85页
    5.3 火灾场景设定第85-86页
    5.4 数值模拟第86-110页
        5.4.1 无外墙框架数值模拟分析第86-95页
        5.4.2 木质外墙框架数值模拟分析第95-105页
        5.4.3 石膏板外墙框架数值模拟分析第105-110页
    5.5 结论第110-113页
第六章 总结与展望第113-117页
    6.1 总结第113-114页
    6.2 展望第114-117页
参考文献第117-121页
致谢第121页

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