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| 1 | 真实火灾下钢筋混凝土板温度场有限元分析显示文摘采用ABAQUS有限元软件,对钢筋混凝土板的截面温度场进行了分析,选取的标准火灾升温曲线包括ISO 834升温曲线和HC碳氢升温曲线,真实火灾曲线选择欧洲规范EC1建议的的参数化火灾升温曲线。分析结果表明,火灾曲线的升温速率越快,相同时刻混凝土板背火面的温度越高,而随着混凝土板厚度的增大,背火面的温度显著降低。将钢筋混凝土板失去隔热性作为判断耐火极限的条件,计算得到了不同工况下构件的耐火极限,分析了各参数对构件耐火极限的影响规律,给出了不同火灾曲线下钢筋混凝土板达到一级耐火极限90 min所需的最小板厚。 | 屈凯 | 2020 | 硅酸盐通报2020,39,6: | 7 |
| 2 | 装配式混凝土梁受火后抗弯承载力可靠度显示文摘为了研究装配式混凝土梁受火后抗弯承载力可靠度变化的一般规律,提出基于当量正态法的可靠度分析方法。考虑荷载效应比、受火时间等因素的影响,应用有限元分析软件ABAQUS对ISO 834标准升温曲线下装配式混凝土梁温度场分布情况进行数值模拟,应用MATLAB进行可靠度数值分析。计算结果表明,随着荷载效应比的增加,装配式混凝土梁的抗弯承载力可靠度降低,受火后其抗弯承载力可靠度随着时间的增加明显降低。分析结果可为装配式混凝土梁受火后力学性能分析提供参考。 | 蔡斌 李波 张博 武安盛 | 2017 | 消防科学与技术2017,36,11: | 6 |
| 3 | 火山渣混凝土梁受火后抗弯承载力可靠度分析显示文摘为了研究火山渣混凝土梁受火后抗弯承载力可靠度变化规律,提出基于改进截面法的钢筋混凝土梁受火后抗弯承载力计算方法。对火山渣混凝土受火后力学性能进行了试验测定,应用ABAQUS对钢筋混凝土梁受火后温度场分布进行数值模拟,应用蒙特卡洛方法进行可靠度分析。计算结果表明,随着荷载效应比和受火时间的增加、混凝土保护层厚度的降低,受火后钢筋混凝土梁的抗弯承载力可靠度明显下降,且火山渣混凝土梁受火后抗弯承载力可靠度高于普通混凝土梁。分析结果为火山渣混凝土梁受火后的力学性能研究提供参考。 | 蔡斌 张博 曹祥扩 李博 | 2019 | 消防科学与技术2019,38,6: | 3 |
| 4 | 火灾下木-混凝土组合梁温度场数值模拟显示文摘利用ANSYS有限元分析软件,对ISO 834升温曲线下木-混凝土组合梁的温度场分布情况进行数值模拟,探讨了混凝土板和木模板厚度对火灾下组合梁温度场的影响。结果表明,混凝土板具有明显的阻热作用,可以延缓木梁顶部温度的发展;混凝土板下翼缘设置木模板可以很好地延缓混凝土板截面上温度场的发展。计算结果可为工程中抗火设计以及火灾下木-混凝土组合梁的力学性能分析提供参考。 | 杜浩 胡夏闽 洪万 | 2017 | 消防科学与技术2017,36,1: | 2 |
| 5 | 单室火灾数值模拟及混凝土梁热分析显示文摘基于简化的固体可燃物燃烧模型,利用Fluent软件,将建筑内部支撑结构梁作为实体构件,与烟气发展过程进行耦合计算,模拟单室房间失火情况下的烟气发展情况及梁的温度场分布和历程。模拟结果显示,火场中通风处温度场明显提高,压差作用下烟气向门外形成高温射流,并与卷吸回流的环境空气形成漩涡,进一步加快燃烧过程。横梁能够部分阻隔烟气的蔓延,同时使梁体两侧呈现非对称受火,导致热量从外侧逐步向梁内部的累积呈现非线性。火灾中混凝土的热惰性为横梁提供了热缓冲。该温度分布梯度在梁墙结合处及跨中处最大,容易发生热应力集中从而引发梁破坏导致建筑坍塌。 | 廖艳芬 徐艳 马晓茜 | 2011 | 消防科学与技术2011,30,8: | 2 |
| 6 | 钢筋混凝土建筑火灾倒塌实例数值分析显示文摘通过有机结合FDS和ANSYS,采用热力耦合数值模拟的方法,对某钢筋混凝土建筑火灾倒塌案例进行再现分析。通过FDS模拟,获得现场温度随时间变化的情况以及火灾中压溃破坏的5根钢筋混凝土柱的时间-温度曲线。用ANSYS计算钢筋混凝土框架的不同温度下的变形和受力性能。研究结果可为灭火救援安全评估、建筑火灾荷载风险评估等性能化分析提供思路和方法。 | 陈浩 伍卫军 | 2014 | 消防科学与技术2014,33,7: | 2 |
| 7 | 聚乙烯储肥罐滚塑成型模具热辐射温度响应显示文摘现有天然气加热型滚塑成型成品聚乙烯储肥罐存在壁面加热不均的问题,难以满足储肥罐壁厚均匀性要求。针对以上问题,该研究对滚塑模具在加热室内热辐射作用下的温度响应进行研究,提出基于数值模拟的分析方法。利用FDS(Fire Dynamics Simulator)软件构建加热室(含10 m^(3)滚塑模具)加热模型,模拟得到模具侧壁温度场分布热力图,获得加热室稳态温度变化范围为174~186℃;运用ANSYS软件建立容积10 m^(3)滚塑模具热响应模型,结合模具结构、钢材和线型低密度聚乙烯(Linear Low Density Polyethylene)的热物理特性,获得加热阶段模具内壁面温度场分布情况,确定加热阶段模具内壁面温度变化范围为237~278℃。搭建试验平台并设置验证性试验,通过对4次试验数据的分析及处理,得到加热室温度变化曲线。对比分析仿真及试验结果,得到稳态温度误差小于4%,确定了FDS+ANSYS方法的可行性、仿真模型及结果的正确性和准确性。该研究可为聚乙烯储肥罐壁面厚度均匀性及加热室性能研究提供参考。 | 燕永春 张立新 马霄 王欢 王文东 张岩 胡智政 | 2022 | 农业工程学报2022,38,1: | 0 |
| 8 | A粉煤灰混凝土的防火性能研究显示文摘为了更全面的了解粉煤灰混凝土,研究了粉煤灰混凝土的防火性能,ANSYS软件模拟表明,粉煤灰混凝土与普通混凝土有相同的热传导性能;高温试验表明,粉煤灰混凝土与普通混凝土的强度降低值的差异不超过0.1%,在防火研究方面可以用粉煤灰混凝土代替普通混凝土。 | 孟哲 | 2010 | 福建建设科技2010,,6: | 0 |