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 |