摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第15-19页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第15-16页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第16-19页 |
1.2 组合板 | 第19-21页 |
1.2.1 概述 | 第19页 |
1.2.2 轻质复合夹心墙板的研究现状 | 第19-21页 |
1.3 泡沫混凝土 | 第21-28页 |
1.3.1 概述 | 第21-22页 |
1.3.2 泡沫混凝土的研究现状 | 第22-24页 |
1.3.3 泡沫混凝土的特点 | 第24-26页 |
1.3.4 泡沫混凝土的应用 | 第26-28页 |
1.4 课题研究内容和技术路线 | 第28-30页 |
1.4.1 研究内容 | 第28-29页 |
1.4.2 技术路线 | 第29-30页 |
第二章 泡沫混凝土的抗压试验 | 第30-39页 |
2.1 概述 | 第30页 |
2.2 原材料 | 第30-32页 |
2.3 试验方法 | 第32-35页 |
2.3.1 秸秆纤维制备 | 第32-33页 |
2.3.2 泡沫混凝土制备 | 第33-34页 |
2.3.3 普通混凝土制备 | 第34页 |
2.3.4 试验方法 | 第34-35页 |
2.4 试验结果与分析 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 轻质粉煤灰泡沫混凝土组合板的方案设计及制作 | 第39-46页 |
3.1 试验方案设计 | 第39-42页 |
3.2 组合板的制作过程 | 第42-43页 |
3.3 组合板的性能总结 | 第43-45页 |
3.4 本章小节 | 第45-46页 |
第四章 轻质粉煤灰泡沫混凝土组合板抗弯强度试验 | 第46-66页 |
4.1 概述 | 第46页 |
4.2 试验研究 | 第46-50页 |
4.2.1 试验研究内容 | 第46页 |
4.2.2 试验数据测量 | 第46-49页 |
4.2.3 试验加载方案 | 第49-50页 |
4.3 试验结果分析 | 第50-65页 |
4.3.1 试验数据与结果 | 第50-53页 |
4.3.2 挠度曲线分析 | 第53-61页 |
4.3.3 应变曲线分析 | 第61-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 组合板抗弯性能的理论分析 | 第66-76页 |
5.1 概述 | 第66页 |
5.2 受弯承载力分析 | 第66-69页 |
5.2.1 基本假定 | 第66-67页 |
5.2.2 承载力计算公式 | 第67-68页 |
5.2.3 承载力结果比较 | 第68-69页 |
5.3 开裂荷载分析 | 第69-75页 |
5.3.1 弹性理论计算 | 第69-70页 |
5.3.2 塑性理论计算 | 第70-72页 |
5.3.3 试验值与计算值对比 | 第72-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 组合板抗弯性能的有限元分析 | 第76-87页 |
6.1 有限元分析 | 第76-78页 |
6.1.1 有限元分析概述 | 第76页 |
6.1.2 有限元分析的发展历程 | 第76-77页 |
6.1.3 钢筋混凝土结构的有限元分析 | 第77页 |
6.1.4 有限元分析软件ANSYS简介 | 第77-78页 |
6.2 组合板抗弯性能有限元分析 | 第78-82页 |
6.2.1 组合板模型 | 第78-79页 |
6.2.2 本构关系及破坏准则 | 第79-80页 |
6.2.3 单元类型选择 | 第80页 |
6.2.4 组合板的有限元模型 | 第80-82页 |
6.3 有限元计算结果分析 | 第82-85页 |
6.3.1 应变分析 | 第82-84页 |
6.3.2 应力分析 | 第84-85页 |
6.4 模拟值与试验值和理论值对比 | 第85-86页 |
6.5 本章小结 | 第86-87页 |
第七章 结论与展望 | 第87-89页 |
7.1 结论 | 第87-88页 |
7.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文) | 第96页 |