摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 预制混凝土建筑概述 | 第11-13页 |
1.2.1 预制混凝土在国外的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 预制混凝土在国内的发展 | 第12-13页 |
1.3 预制混凝土夹芯保温墙板概述 | 第13-18页 |
1.3.1 预制混凝土夹芯保温墙板分类 | 第13-14页 |
1.3.2 预制混凝土夹芯保温墙板剪力键概述 | 第14-16页 |
1.3.3 预制夹芯保温墙板与主体结构的连接 | 第16-18页 |
1.4 陶粒混凝土概述 | 第18-19页 |
1.4.1 陶粒混凝土简介 | 第18页 |
1.4.2 陶粒混凝土的应用现状 | 第18-19页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
本章参考文献 | 第20-23页 |
第二章 预制外挂墙板优化设计 | 第23-41页 |
2.1 预制外挂墙板优化设计概述 | 第23-25页 |
2.2 陶粒混凝土配合比设计 | 第25-28页 |
2.2.1 试验材料 | 第25页 |
2.2.2 配合比设计 | 第25-27页 |
2.2.3 试件配置及养护 | 第27页 |
2.2.4 试验结果及分析 | 第27-28页 |
2.3 剪力键力学性能研究 | 第28-38页 |
2.3.1 剪力键设计 | 第28页 |
2.3.2 材性试验 | 第28-29页 |
2.3.3 剪切试验 | 第29-32页 |
2.3.4 拉拔试验 | 第32-36页 |
2.3.5 剪力键拉拔性能理论分析 | 第36-37页 |
2.3.6 剪力键布置 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38页 |
本章参考文献 | 第38-41页 |
第三章 外挂墙板力学性能研究 | 第41-51页 |
3.1 预制外挂墙板与主体结构的连接 | 第41-43页 |
3.2 外挂墙板在平面内水平力作用下的受力性能数值模拟 | 第43-46页 |
3.2.1 ATENA软件简介 | 第43页 |
3.2.2 材料本构模型 | 第43-44页 |
3.2.3 有限元模型的建立 | 第44-45页 |
3.2.4 模拟结果分析 | 第45-46页 |
3.3 外挂墙板受弯性能数值模拟 | 第46-50页 |
3.3.1 材料本构模型 | 第46页 |
3.3.2 有限元模型的建立 | 第46-47页 |
3.3.3 模拟结果及分析 | 第47-49页 |
3.3.4 风荷载验算 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50页 |
本章参考文献 | 第50-51页 |
第四章 带外挂墙板的装配式框架抗震性能研究 | 第51-85页 |
4.1 试验概述 | 第51页 |
4.2 试验设计 | 第51-64页 |
4.2.1 框架设计 | 第51-56页 |
4.2.2 外挂墙板设计 | 第56-58页 |
4.2.3 外挂墙板与框架的连接 | 第58-60页 |
4.2.4 材性试验 | 第60-62页 |
4.2.5 试验加载装置 | 第62页 |
4.2.6 试验加载方法 | 第62-63页 |
4.2.7 量测内容 | 第63-64页 |
4.3 基于MSC.MARC的框架结构抗震性能数值模拟 | 第64-70页 |
4.3.1 MSC.MARC软件介绍 | 第64-65页 |
4.3.2 材料本构模型 | 第65-67页 |
4.3.3 模型的简化假定及模型建立 | 第67页 |
4.3.4 模拟结果分析 | 第67-70页 |
4.4 基于ATENA的框架结构弹塑性数值模拟 | 第70-72页 |
4.4.1 有限元模型的建立 | 第71页 |
4.4.2 模拟结果及分析 | 第71-72页 |
4.5 试验过程与现象 | 第72-74页 |
4.6 试验结果及分析 | 第74-81页 |
4.6.1 滞回曲线与骨架曲线 | 第75页 |
4.6.2 应变分析 | 第75-77页 |
4.6.3 破坏分析 | 第77页 |
4.6.4 墙板转动分析 | 第77-81页 |
4.7 角钢竖向长圆孔设计建议 | 第81-83页 |
4.8 本章小结 | 第83页 |
本章参考文献 | 第83-85页 |
第五章 结论与展望 | 第85-87页 |
5.1 结论 | 第85-86页 |
5.2 展望 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |