摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 概述 | 第10-12页 |
1.1.1 低层住宅的建筑节能 | 第10-11页 |
1.1.2 低层住宅的产业化发展 | 第11-12页 |
1.2 EVG-3D建筑结构系统的简介 | 第12-16页 |
1.2.1 钢丝网架水泥夹芯板(EVG-3D板)的性能优点 | 第12-13页 |
1.2.2 EVG-3D结构系统的发展优势 | 第13-16页 |
1.3 钢丝网架水泥夹芯板的国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 国外的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内的研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文研究的内容 | 第18-19页 |
1.4.1 前人研究的不足 | 第18页 |
1.4.2 本文非线性研究的意义 | 第18-19页 |
1.4.3 本文的研究工作 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 钢丝网架水泥夹芯板的设计理论 | 第20-28页 |
2.1 钢丝网架水泥夹芯板(EVG-3D板)的结构 | 第20-21页 |
2.2 钢丝网架水泥夹芯板抗弯承载力的理论分析 | 第21-24页 |
2.2.1 EVG-3D板正截面破坏的主要形态 | 第22页 |
2.2.2 EVG-3D板抗弯机理 | 第22页 |
2.2.3 正截面承载力计算的基本假定 | 第22-23页 |
2.2.4 EVG-3D板抗弯设计计算模型 | 第23-24页 |
2.3 钢丝网架水泥夹芯墙板轴压承载力的理论分析 | 第24-27页 |
2.3.1 破坏过程及破坏形态 | 第25-26页 |
2.3.2 EVG-3D墙板轴心受压承载力分析 | 第26页 |
2.3.3 EVG-3D墙板的稳定性分析 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 钢丝网架水泥夹芯板的ANSYS有限元分析 | 第28-53页 |
3.1 有限元分析理论基础 | 第28-40页 |
3.1.1 混凝土材料的本构关系 | 第28-37页 |
3.1.2 钢丝的本构关系 | 第37-38页 |
3.1.3 钢筋混凝土有限元模型的建立方式 | 第38-39页 |
3.1.4 单元类型 | 第39-40页 |
3.2 相关板材试验的ANSYS模拟分析 | 第40-43页 |
3.2.1 试验简介 | 第40-42页 |
3.2.2 试件有限元模型的建立 | 第42-43页 |
3.3 有限元分析结果与试验结果对比 | 第43-52页 |
3.3.1 试件承载力的确定 | 第44页 |
3.3.2 受弯承载力的分析 | 第44-50页 |
3.3.3 轴压承载力的分析 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 EVG-3D板的ANSYS有限元抗弯模拟分析 | 第53-68页 |
4.1 有限元模型及参数输入情况 | 第53-55页 |
4.2 ANSYS有限元分析结果 | 第55-62页 |
4.2.1 模型的荷载—位移曲线 | 第56-57页 |
4.2.2 EVG-3D板的变形与应力情况 | 第57-62页 |
4.3 各因素对EVG-3D板抗弯承载力的影响分析 | 第62-66页 |
4.3.1 混凝土等级的影响 | 第62-63页 |
4.3.2 混凝土厚度的影响 | 第63-65页 |
4.3.3 聚苯乙烯板(EPS)厚度的影响 | 第65-66页 |
4.3.4 EVG-3D板跨度的影响 | 第66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 EVG-3D板的ANSYS有限元轴压模拟分析 | 第68-76页 |
5.1 ANSYS有限元分析 | 第68-71页 |
5.1.1 有限元模型及参数输入情况 | 第68-69页 |
5.1.2 ANSYS有限元分析结果 | 第69页 |
5.1.3 模型的时程曲线 | 第69-70页 |
5.1.4 轴压作用下3D板的变形与应力情况 | 第70-71页 |
5.2 各因素对EVG-3D板轴压承载力的影响分析 | 第71-74页 |
5.2.1 混凝土强度等级的影响 | 第71-72页 |
5.2.2 混凝土厚度的影响 | 第72-73页 |
5.2.3 聚苯乙烯板(EPS)厚度的影响 | 第73页 |
5.2.4 EVG-3D板高度的影响 | 第73-74页 |
5.3 EVG-3D板轴压承载力简化计算公式 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82页 |