摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·引言 | 第10-12页 |
·研究现状 | 第12-14页 |
·凯威特型单层球面网壳结构研究现状 | 第12-13页 |
·结构抗火问题的研究现状 | 第13-14页 |
·现存问题及本文研究的主要内容 | 第14-15页 |
·现存问题 | 第14页 |
·本文的主要研究工作 | 第14-15页 |
2 建筑物耐火等级、耐火极限和钢结构防火方法 | 第15-22页 |
·建筑物耐火等级 | 第15-18页 |
·一般民用建筑的耐火等级 | 第15-16页 |
·高层民用建筑的耐火等级 | 第16-17页 |
·厂房建筑的耐火等级 | 第17-18页 |
·仓库的耐火等级、层数和面积 | 第18页 |
·建筑结构构件耐火极限 | 第18页 |
·建筑整体结构耐火极限 | 第18-21页 |
·钢结构的防火目的及方法 | 第21-22页 |
3 传热学基本原理及有限元分析方法 | 第22-35页 |
·火灾概况 | 第22-23页 |
·火灾发生条件 | 第22页 |
·火灾燃烧模型 | 第22页 |
·建筑室内火灾的分析模型 | 第22-23页 |
·标准升温曲线 | 第23页 |
·传热学基本原理 | 第23-26页 |
·热传导 | 第23-25页 |
·热对流 | 第25页 |
·热辐射 | 第25-26页 |
·热分析的有限元方法 | 第26-31页 |
·稳态热分析 | 第27-29页 |
·瞬态热分析 | 第29-30页 |
·线性和非线性热分析 | 第30-31页 |
·全过程分析的有限元方法 | 第31-35页 |
·温度引起的杆件热应力及杆端内力计算 | 第31-32页 |
·在温度与外力共同作用下节点应力应变关系计算 | 第32-33页 |
·温度荷载和外力共同作用下节点力和节点位移的关系 | 第33-35页 |
4 高温下钢材的性能 | 第35-40页 |
·高温下结构钢的物理特性 | 第35-37页 |
·热膨胀系数α_s | 第35页 |
·热传导系数λ_s | 第35-36页 |
·比热c_s | 第36-37页 |
·密度ρ_s | 第37页 |
·高温下结构钢的力学特性 | 第37-40页 |
·高温下结构钢的强度 | 第37-38页 |
·高温下结构钢的弹性模量 | 第38页 |
·泊松比 | 第38页 |
·应力—应变关系模型 | 第38-40页 |
5 高温下凯威特型单层球面网壳温度场分析 | 第40-59页 |
·结构参数分析方案 | 第40-46页 |
·网格类型 | 第40页 |
·跨度和矢跨比 | 第40-41页 |
·杆件截面尺寸及材料性能 | 第41-45页 |
·支座条件 | 第45页 |
·火灾分析 | 第45-46页 |
·单个杆件温度场分析 | 第46-52页 |
·火灾升温曲线 | 第46页 |
·钢构件的温度计算 | 第46-52页 |
·局部火灾下温度场分析 | 第52-59页 |
·L=30m K8型单层球面网壳温度场分析 | 第52-57页 |
·其余跨度K8型单层球面网壳温度场分析及比较 | 第57-59页 |
6 高温下凯威特型单层球面网壳结构整体火灾和局部火灾下承载能力分析 | 第59-96页 |
·破坏准则 | 第59页 |
·整体火灾下K8单层球面网壳的承载能力分析 | 第59-72页 |
·节点荷载计算 | 第59-60页 |
·耐火极限 | 第60-61页 |
·位移分析 | 第61-72页 |
·局部火灾下K8单层球面网壳的整体承载能力分析及其与整体火灾下对比分析 | 第72-88页 |
·L=30m K8单层球面网壳局部火灾与整体火灾下整体承载能力对比分析 | 第72-75页 |
·L=40m K8单层球面网壳局部火灾与整体火灾下整体承载能力对比分析 | 第75-79页 |
·L=50m K8单层球面网壳局部火灾与整体火灾下整体承载能力对比分析 | 第79-83页 |
·L=60m K8单层球面网壳局部火灾与整体火灾下整体承载能力对比分析 | 第83-88页 |
·提高高温下凯威特型单层球面网壳结构的承载能力的措施 | 第88-96页 |
·提高高温下凯威特型单层球面网壳结构的承载能力的措施 | 第88页 |
·有保护层情况下K8型单层球面网壳结构的承载能力分析 | 第88-96页 |
结论 | 第96-98页 |
·结论 | 第96-97页 |
·展望 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第101页 |