دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [3 ed.] نویسندگان: Y C Wang Affiliation: School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering (MACE), University of Manchester, PO Box 88, Manchester M60 1QD, UK سری: ISBN (شابک) : 9781482221220, 9781482221237 ناشر: CRC Press سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 279 [270] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 7 Mb
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Fire Safety Management Handbook, Third Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتاب راهنمای مدیریت ایمنی در برابر آتش سوزی ، چاپ سوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این مقاله مروری بر مطالعات اخیر رفتار سازههای کامپوزیتی
فولاد-بتن در آتش، از جمله ارزیابی تحقیقات تحقیقاتی و پیامدهای
آنها بر طراحی مقاوم در برابر آتش سازههای مرکب را ارائه میکند.
این مقاله بر سه بخش اصلی ساختار کامپوزیت تمرکز دارد: سیستم های
کف، ستون ها و اتصالات. بخش سیستم های کف مرکب شامل رفتار خمشی
سیستم معمولی سیستم
کف/تیر مرکب با دال های کامپوزیت در بالای یک تیر فولادی جامد
است. عملکرد غشای کششی در این سیستم؛ ساخت و ساز با کف باریک؛
پرتو سلولی مرکب؛ خرپا مرکب و تیر کامپوزیت با دال های بتنی پیش
ساخته. بخش ستون های مرکب شامل مطالعات ستون لوله ای پر شده با
بتن (CFT) می باشد. طراحی ستون های مرکب و عملکرد ستون های CFT در
سازه ها. بخش اتصالات، اتصالات فولادی و کامپوزیت را پوشش می دهد،
از جمله آزمایشات روی اتصالات در آتش. شبیه سازی المان محدود؛ روش
جزء؛ رفتار اجزای مختلف اتصال در دماهای بالا و پیامدهای رفتار
اتصال بر رفتار ساختاری فولاد و کامپوزیت در آتش در هر بخش، هر جا
که مناسب باشد، اثرات کل رفتار ساختاری مورد بحث قرار می گیرد.
علاوه بر این، مطالعات تحقیقاتی بالقوه آینده برای کمک به درک
موضوع و توسعه روشهای محاسبه طراحی عملی مقاوم در برابر آتش
مبتنی بر عملکرد بهبودیافته شناسایی شدهاند. بیشتر
بخوانید...
چکیده: این مقاله مروری بر مطالعات اخیر رفتار سازههای مرکب
فولادی-بتنی در آتش، از جمله ارزیابی تحقیقات تحقیقاتی و پیامدهای
آنها بر مقاومت در برابر آتش را ارائه میکند. طراحی سازه های
کامپوزیتی این مقاله بر سه بخش اصلی ساختار کامپوزیت تمرکز دارد:
سیستم های کف، ستون ها و اتصالات. بخش سیستمهای کف مرکب شامل
رفتار خمشی سیستم کف/تیر مرکب معمولی با دالهای مرکب در بالای یک
تیر فولادی جامد است. عملکرد غشای کششی در این سیستم؛ ساخت و ساز
با کف باریک؛ پرتو سلولی مرکب؛ خرپا مرکب و تیر کامپوزیت با دال
های بتنی پیش ساخته. بخش ستون های مرکب شامل مطالعات ستون لوله ای
پر شده با بتن (CFT) می باشد. طراحی ستون های مرکب و عملکرد ستون
های CFT در سازه ها. بخش اتصالات، اتصالات فولادی و کامپوزیت را
پوشش میدهد، از جمله آزمایشهایی روی اتصالات در آتش. شبیه سازی
المان محدود؛ روش جزء؛ رفتار اجزای مختلف اتصال در دماهای بالا و
پیامدهای رفتار اتصال بر رفتار ساختاری فولاد و کامپوزیت در آتش
در هر بخش، هر جا که مناسب باشد، اثرات کل رفتار ساختاری مورد بحث
قرار می گیرد. علاوه بر این، مطالعات تحقیقاتی بالقوه آینده برای
کمک به درک موضوع و توسعه روشهای محاسبه طراحی عملی مقاوم در
برابر آتش مبتنی بر عملکرد بهبود یافته شناسایی میشوند.
This paper presents a review of recent studies of the behaviour
of steel-concrete composite structures in fire, including an
assessment of research investigations and their implications on
fire-resistant design of composite structures. The paper
focuses on the three main parts of composite structure: floor
systems, columns and joints. The section on composite floor
systems includes bending behaviour of conventional composite floor/beam system
with composite slabs on top of a solid steel I-beam; tensile
membrane action in this system; slim-floor construction;
composite cellular beam; composite truss and composite beam
with precast concrete slabs. The section on composite columns
includes studies of concrete-filled tubular (CFT) column;
design of composite columns and performance of CFT columns
within structures. The section on joints covers both steel and
composite joints, including experiments on joints in fire;
finite element simulation; the component method; behaviour of
different joint components at elevated temperatures and
implications of joint behaviour on steel and composite
structural behaviour in fire. Within each section, wherever
appropriate, the effects of whole structural behaviour are
discussed. Furthermore, potential future research studies are
identified to help understand the subject and develop improved
performance-based practical fire resistant design calculation
methods. Read
more...
Abstract: This paper presents a review of recent studies of the
behaviour of steel-concrete composite structures in fire,
including an assessment of research investigations and their
implications on fire-resistant design of composite structures.
The paper focuses on the three main parts of composite
structure: floor systems, columns and joints. The section on
composite floor systems includes bending behaviour of
conventional composite floor/beam system with composite slabs
on top of a solid steel I-beam; tensile membrane action in this
system; slim-floor construction; composite cellular beam;
composite truss and composite beam with precast concrete slabs.
The section on composite columns includes studies of
concrete-filled tubular (CFT) column; design of composite
columns and performance of CFT columns within structures. The
section on joints covers both steel and composite joints,
including experiments on joints in fire; finite element
simulation; the component method; behaviour of different joint
components at elevated temperatures and implications of joint
behaviour on steel and composite structural behaviour in fire.
Within each section, wherever appropriate, the effects of whole
structural behaviour are discussed. Furthermore, potential
future research studies are identified to help understand the
subject and develop improved performance-based practical fire
resistant design calculation methods