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作者
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出处
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| 1 | 不同升温条件下钢梁火灾行为的有限元分析显示文摘采用有限元法对H型简支钢梁在火灾下的热、结构响应进行模拟,得到了瞬态温度场分布,挠度、轴向变形随温度变化的曲线,构件的耐火时间和耐火温度以及屈曲破坏形态,并与试验结果进行了比较;分析了不同升温条件下钢梁的温度场分布和变形规律;研究了升温速率对钢梁火灾性能的影响。结果表明:火灾升温速率不同时,梁截面呈现出不同的非线性温度梯度;升温速率小,截面温度梯度小,耐火时间长,梁变形主要为热膨胀;升温速率大,环境温度高,截面温差大,耐火温度高,屈曲破坏时能承受的挠度也大,但耐火时间短,梁变形为热膨胀和热弯曲的组合。 | 杨秀萍 姚斌 门玉涛 | 2007 | 火灾科学2007,16,3: | 7 |
| 2 | 不同火灾条件下钢筋混凝土柱有限元分析显示文摘结合实际民用建筑可燃物特点,基于简化的固体可燃物燃烧模型,利用CFD场模拟软件FLUENT对单室房间进行了火灾模拟,得到了烟气温度场分布情况。在此基础上,结合钢筋混凝土热工特性、温度—应变—应力本构特性,分析对比了钢筋混凝土柱在四种不同火灾条件下的温度场分布及变形规律。结果表明:由于现代建筑物中橡胶、塑料等高热值、易挥发性燃料成分的大量存在,使火灾初期具有快速的升温速率,而且火场整体燃烧温度高过ISO834标准。火灾发生前期,钢筋混凝土柱的轴向形变主要来源于热膨胀,恒载荷下的压应变相对作用较小;火灾发生后期,随着混凝土强度的降低,恒载荷下的压应变作用增强。整体而言,轴向膨胀和回压,耦合径向弯曲变形,导致构件内部破坏失稳。升温速率越大,截面温度梯度越大,破坏前能承受的挠度越小,耐火时间越短。 | 廖艳芬 漆雅庆 马晓茜 | 2012 | 建筑科学2012,28,7: | 3 |
| 3 | 不同火灾下单层钢框架梁柱结构性能分析显示文摘采用理论分析与有限元分析相结合的方法,对单层钢框架结构在火灾下的热、结构性能进行模拟,并与试验结果进行比较.在验证模型正确性的基础上,研究结构在'短热'和'长冷'火灾下的响应,分析火灾模型对结构性能的影响.结果发现:升降温速率越小(长冷模型),构件长时间处于高温区,组合梁截面温度梯度小,但平均温度高,易使结构产生较大的变形,出现悬链线效应,梁屈服时对应的温度高;初始降温时变形恢复快,但残余变形较大,对结构抗火不利. | 杨秀萍 靳刚 姚斌 | 2010 | 武汉大学学报(工学版)2010,43,6: | 0 |
| 4 | 一种应用于结构抗火模拟的新型板单元显示文摘局部火灾下,钢框架结构中直接受火的楼板在辐射和对流换热作用下产生的热变形是值得关注的。为了准确地预测这种变形,推导了一种能同时考虑板厚平均温度和温度梯度的板单元有限元格式,用以分析受火楼板的热力学响应。假设该种板单元温度沿厚度方向呈线性分布,把辐射和对流换热条件以热量的形式代入传热学场方程,并假设热量沿厚度方向也呈线性分布。对该种板单元瞬态温度场和热变形的实例计算表明,数值解和理论解符合得较好,同时发现是否考虑板厚温差导致的热弯曲对该种板单元的热变形分析影响很大。 | 何中宝 丁勇 | 2009 | 常州工学院学报2009,22,5: | 0 |