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钢框架局部小室火灾升降温作用全过程响应分析

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-37页
    1.1 引言第14-18页
    1.2 国内外相关研究现状第18-33页
        1.2.1 室内火灾的温升曲线研究第18-20页
        1.2.2 高温下钢材的材料性能研究第20-22页
        1.2.3 高温下钢构件的温度响应研究第22-24页
        1.2.4 钢结构在火灾中的结构响应研究第24-29页
        1.2.5 火灾高温下结构抗火设计方法的研究第29-32页
        1.2.6 火灾后钢结构安全评估及修复加固研究第32-33页
    1.3 研究课题的提出第33-34页
    1.4 本文研究的主要内容第34-37页
第二章 火灾升降温全过程结构钢的材料性能、室内火灾模型化及传热学基本理论第37-54页
    2.1 火灾升降温全过程结构钢的热物理特性第37-39页
        2.1.1 热膨胀系数α_s第37页
        2.1.2 结构钢的比热容 c_s第37-38页
        2.1.3 结构钢的导热系数λ_s第38-39页
        2.1.4 结构钢的密度ρ_s第39页
    2.2 火灾升降温全过程结构钢的力学性能第39-47页
        2.2.1 结构钢的泊松比υ_s第39页
        2.2.2 结构钢的应力-应变关系模型第39-42页
        2.2.3 结构钢的名义屈服强度第42-45页
        2.2.4 结构钢的初始弹性模量第45-47页
    2.3 建筑室内火灾燃烧模型第47-48页
        2.3.1 室内火灾的发展过程第47-48页
        2.3.2 室内火灾的模化第48页
        2.3.3 标准升降温曲线第48页
    2.4 热分析基本理论第48-52页
        2.4.1 温度场第49页
        2.4.2 热量传递的三种基本方式第49-52页
    2.5 力、温度、时间路径第52-53页
    2.6 本章小结第53-54页
第三章 钢框架室内火灾作用全过程温度场分析第54-73页
    3.1 概述第54页
    3.2 热分析简介第54-55页
    3.3 钢框架局部小室火灾升降温全过程温度场分析第55-70页
        3.3.1 火灾全过程温度场分析程序流程第55页
        3.3.2 计算模型第55-56页
        3.3.3 梁柱的受火方式第56-57页
        3.3.4 材料属性的定义第57页
        3.3.5 ISO834 标准火灾升降温曲线第57-58页
        3.3.6 温度场分析过程及结果第58-70页
    3.4 本章小结第70-73页
第四章 钢框架室内火灾作用全过程的热-结构耦合分析第73-95页
    4.1 概述第73-74页
    4.2 热-结构双场耦合分析方法第74页
    4.3 钢框架火灾升降温全过程结构分析第74-91页
        4.3.1 火灾全过程热-结构耦合场分析程序流程第75页
        4.3.2 计算模型第75-76页
        4.3.3 材料属性的定义第76-78页
        4.3.4 常温下钢框架结构的力学性能分析第78-79页
        4.3.5 耦合场分析过程及结果第79-91页
    4.4 钢框架抗火设计及火灾后加固建议第91-92页
    4.5 本章小结第92-95页
第五章 钢框架室内火灾作用全过程的热-力耦合变因素分析第95-112页
    5.1 概述第95页
    5.2 不同受火间位置对结构性能的影响第95-100页
        5.2.1 结构变形及分析第95-97页
        5.2.2 结构内力及分析第97-100页
    5.3 结构不同应力比对结构性能的影响第100-104页
        5.3.1 结构变形及分析第100-102页
        5.3.2 结构内力及分析第102-104页
    5.4 不同升温速率对结构性能的影响第104-106页
        5.4.1 结构变形及分析第104-105页
        5.4.2 结构内力及分析第105-106页
    5.5 不同降温速率对结构性能的影响第106-109页
        5.5.1 结构变形及分析第107页
        5.5.2 结构内力及分析第107-109页
    5.6 钢框架抗火设计及火灾后加固建议第109-110页
    5.7 本章小结第110-112页
结论与展望第112-116页
    1 结论第112-114页
    2 问题与展望第114-116页
参考文献第116-128页
攻读硕士学位期间参与科研和获奖情况第128-130页
致谢第130-131页

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