空间钢结构抗火性能数值模拟分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·引言 | 第10-11页 |
·选题背景及实际意义 | 第11-13页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·研究意义 | 第13页 |
·国内外研究现状 | 第13-15页 |
·结构抗火设计方法的发展 | 第15-16页 |
·论文研究内容 | 第16-17页 |
第二章 建筑火灾及钢结构传热基本原理 | 第17-37页 |
·建筑火灾 | 第17-21页 |
·建筑火灾发生条件 | 第17页 |
·建筑火灾的种类 | 第17-18页 |
·建筑火灾的发展过程 | 第18-20页 |
·建筑火灾影响因素 | 第20-21页 |
·建筑火灾空气升温计算模型 | 第21-25页 |
·标准升温曲线 | 第21-23页 |
·一般建筑火灾升温经验模型 | 第23-25页 |
·建筑抗火研究模型 | 第25-27页 |
·结构抗火研究模型 | 第25-26页 |
·杆件截面温度分布模型 | 第26-27页 |
·钢结构传热基本原理 | 第27-29页 |
·钢结构传热方式 | 第27-28页 |
·钢结构传热基本原理 | 第28-29页 |
·钢结构高温下热力学参数 | 第29-33页 |
·材料的导热系数 | 第29-30页 |
·材料的比热容 | 第30-32页 |
·钢材的热膨胀系数 | 第32-33页 |
·钢材的密度 | 第33页 |
·钢构件传热实例 | 第33-36页 |
·构件传热分析参数设置 | 第33-34页 |
·构件传热操作方法 | 第34页 |
·截面传热过程分析 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 防火涂料在结构抗火设计中的应用 | 第37-53页 |
·防火涂料的发展 | 第37-38页 |
·防火涂料的发展现状 | 第37页 |
·防火涂料的发展方向 | 第37-38页 |
·防火涂料的种类及其特点 | 第38-40页 |
·防火涂料对火灾下钢材温度的影响 | 第40-51页 |
·有保护层钢材表面温度计算模型 | 第40-41页 |
·不同保护层下钢材表面升温计算 | 第41-42页 |
·保护层对钢材温升影响的数值分析 | 第42-51页 |
·防火涂料经济指标分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 空间网格结构抗火性能的研究 | 第53-96页 |
·空间结构概述 | 第53-55页 |
·网架结构的组成形式 | 第55-58页 |
·网架的定义及特点 | 第55页 |
·网架结构的组成形式及特征 | 第55-58页 |
·网架力学计算模型 | 第58-62页 |
·空间铰接杆件计算模型 | 第58页 |
·平板计算模型 | 第58页 |
·空间梁单元计算模型 | 第58-62页 |
·钢材力学性能与温度的关系 | 第62-70页 |
·高温下钢材的名义屈服强度 | 第62-65页 |
·高温下钢材的弹性模量 | 第65-67页 |
·高温下钢材本构模型 | 第67-68页 |
·高温下钢材的泊松比 | 第68页 |
·高温后钢材屈服强度的确定 | 第68-70页 |
·高温后钢材弹性模量的变化 | 第70页 |
·空间网架结构抗火性能研究实例 | 第70-87页 |
·工程概述 | 第70-72页 |
·常温下网架结构的力学性能 | 第72-74页 |
·火灾下网架结构力学性能分析 | 第74-84页 |
·火灾后网架结构受力性能的分析与修复建议 | 第84-87页 |
·高温后结构构件剩余承载力的计算 | 第87-94页 |
·钢构件的失稳问题 | 第87-89页 |
·高温后钢构件剩余承载力的计算方法 | 第89-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第五章 钢桁架结构遇火受力性能分析研究 | 第96-115页 |
·工程概述 | 第96-100页 |
·钢桁架部分灾后检测 | 第100-101页 |
·钢桁架结构受火力学性能的研究 | 第101-113页 |
·桁架部分温度场的确定 | 第101-105页 |
·常温时桁架结构的受力性能 | 第105-107页 |
·桁架结构火灾下力学性能的研究 | 第107-111页 |
·火灾后钢桁架结构受力性能分析及损伤程度评估 | 第111-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第六章 结论与展望 | 第115-118页 |
·结论 | 第115-116页 |
·展望 | 第116-118页 |
附录 | 第118-122页 |
参考文献 | 第122-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
学术研究成果 | 第126页 |