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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
 
     论文目录
 
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

 
 
论文编号BS4674309,这篇论文共68
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