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双C型冷弯薄壁型钢复合墙板系统抗火性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-6页 | ABSTRACT | 第6-7页 | 第一章 绪论 | 第10-22页 | 1.1 研究背景与意义 | 第10-15页 | 1.1.1 研究背景 | 第10-14页 | 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 | 1.2 冷弯薄壁型钢结构抗火性能国内外研究现状 | 第15-21页 | 1.2.1 冷弯薄壁型钢结构住宅的发展 | 第15-17页 | 1.2.2 钢结构抗火设计方法的发展 | 第17-19页 | 1.2.3 钢结构抗火研究现状 | 第19-21页 | 1.3 研究内容 | 第21-22页 | 第二章 墙板系统温度场有限元分析 | 第22-34页 | 2.1 室内火灾升温曲线 | 第22-25页 | 2.1.1 火灾的发生条件 | 第22页 | 2.1.2 室内火灾的发展过程 | 第22-23页 | 2.1.3 室内火灾标准升温曲线 | 第23-25页 | 2.2 ANSYS热分析的基本理论 | 第25-28页 | 2.2.1 ANSYS热分析简介 | 第25页 | 2.2.2 ANSYS瞬态热分析 | 第25-26页 | 2.2.3 温度场理论 | 第26-27页 | 2.2.4 热传递方式 | 第27-28页 | 2.3 有限元模型的建立与验证 | 第28-33页 | 2.3.1 有限元模型的建立 | 第28-31页 | 2.3.2 有限元模型的验证 | 第31-33页 | 2.4 本章小结 | 第33-34页 | 第三章 影响墙板系统温度场的因素分析 | 第34-44页 | 3.1 有限元分析模型介绍 | 第34-36页 | 3.1.1 模型概况 | 第34页 | 3.1.2 测点设置 | 第34-35页 | 3.1.3 钢柱平均温度 | 第35-36页 | 3.2 防火面板对墙板系统温度场的影响 | 第36-39页 | 3.2.1 防火面板厚度对温度场的影响 | 第36-37页 | 3.2.2 防火面板材料对温度场的影响 | 第37-39页 | 3.3 墙体对墙板系统温度场的影响 | 第39-41页 | 3.3.1 墙体厚度对温度场的影响 | 第39-40页 | 3.3.2 墙体填充物对温度场的影响 | 第40-41页 | 3.4 轻钢龙骨对墙板系统温度场的影响 | 第41-43页 | 3.4.1 轻钢龙骨间距对温度场的影响 | 第41-42页 | 3.4.2 轻钢龙骨厚度对温度场的影响 | 第42-43页 | 3.5 本章小结 | 第43-44页 | 第四章 满足耐火极限的墙板系统防火面板的厚度计算 | 第44-63页 | 4.1 不同规范对墙板系统耐火极限的规定对比 | 第44-47页 | 4.2 墙板系统的抗火计算 | 第47-59页 | 4.2.1 墙板系统的抗火计算模型 | 第47-48页 | 4.2.2 墙板系统钢柱的升温计算 | 第48-57页 | 4.2.3 墙板系统钢柱的临界温度计算 | 第57-59页 | 4.3 墙板系统的抗火计算结果分析 | 第59-60页 | 4.3.1 墙板系统钢柱升温计算公式的拟合回归 | 第59-60页 | 4.3.2 墙板系统防火面板厚度计算公式的推导 | 第60页 | 4.4 墙板系统防火面板厚度的计算实例 | 第60-62页 | 4.5 本章小结 | 第62-63页 | 结论与展望 | 第63-65页 | 结论 | 第63-64页 | 展望 | 第64-65页 | 参考文献 | 第65-68页 | 致谢 | 第68页 |
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