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隧道衬砌结构抗火性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·选题背景和意义第10-15页
     ·引发隧道火灾的因素第10-11页
     ·隧道火灾的特点第11-12页
     ·典型隧道火灾案例第12-15页
   ·国内外研究现状第15-18页
     ·国外研究现状第15-17页
     ·国内研究现状第17-18页
   ·存在的问题及发展趋势第18-19页
   ·本文主要内容第19-20页
第二章 隧道衬砌结构温度场分析第20-46页
   ·引言第20页
   ·高温下混凝土和钢筋的热工性能第20-24页
     ·混凝土的热工参数第21-23页
     ·钢筋的热工参数第23-24页
   ·隧道火灾场景第24-28页
     ·ISO834曲线第24页
     ·RWS曲线及修正RWS曲线第24-25页
     ·HC曲线第25页
     ·HC_(inc)曲线第25页
     ·RABT/ZTV曲线第25页
     ·Runehamer曲线第25-26页
     ·以HC曲线为基准的升温曲线第26-28页
   ·隧道衬砌结构温度场计算原理第28-33页
     ·热对流第28页
     ·热辐射第28-29页
     ·热传导第29页
     ·热传导微分方程的建立第29-32页
     ·定解条件第32-33页
   ·衬砌结构温度场有限元模型第33-35页
     ·ABAQUS热力耦合分析方法第33-34页
     ·温度场有限元模型建立第34-35页
   ·有限元模型验证第35-40页
   ·不同升温曲线对衬砌温度场的影响第40-45页
     ·不同标准升温曲线下的衬砌温度分布第40-42页
     ·HC基准升温曲线下的衬砌温度分布第42-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 高温下衬砌结构力学分析模型第46-56页
   ·引言第46页
   ·高温下混凝土和钢筋的力学性能第46-51页
     ·高温下混凝土的力学性能第46-49页
     ·高温下钢筋的力学性能第49-51页
   ·衬砌结构力学分析模型的建立第51-52页
     ·模型所用单元第51页
     ·相互作用和边界条件第51-52页
   ·有限元模型验证第52-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 高温下衬砌结构变形及内力分析第56-76页
   ·引言第56页
   ·典型模型参数第56-57页
   ·影响衬砌结构抗火性能参数第57-59页
     ·参数定义第58页
     ·参数取值范围第58-59页
   ·衬砌结构变形影响参数分析第59-69页
     ·地面超载(q)第59-61页
     ·侧压力系数(λ)第61-62页
     ·火灾峰值温度(T)第62-64页
     ·火灾升温速率(β)第64-65页
     ·配筋率(ρ)第65-69页
   ·衬砌结构内力影响参数分析第69-75页
     ·地面超载(q)第69-70页
     ·土体侧压力系数(λ)第70-71页
     ·火灾峰值温度(T)第71-72页
     ·火灾升温速率(β)第72页
     ·配筋率(ρ)第72-73页
     ·钢筋强度等级第73-74页
     ·混凝土强度等级第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第五章 高温下衬砌结构耐火极限分析第76-85页
   ·引言第76页
   ·耐火极限的定义第76页
   ·耐火极限判定准则第76-80页
     ·变形控制第77页
     ·强度控制第77-79页
     ·温度控制第79-80页
   ·三种耐火极限标准的比较第80-81页
   ·衬砌结构耐火极限计算第81-82页
   ·衬砌防火保护第82-84页
     ·试验研究结果第83页
     ·ABAQUS模拟分析第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第六章 曲墙、直墙衬砌与圆形衬砌抗火性能比较第85-90页
   ·典型模型参数第85-87页
   ·变形第87-88页
   ·内力第88-89页
   ·本章小结第89-90页
第七章 结论与展望第90-93页
   ·结论第90-91页
   ·展望第91-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-98页
作者简历第98页

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