适用于低层农居的复合墙板轻钢框架结构抗震性能试验研究
摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第14-22页 |
1.2.1 装配式钢结构的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 新型墙体材料的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.3 填充墙-钢框架结构的研究现状 | 第19-22页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 填充墙的破坏形态及计算模型 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 填充墙的种类 | 第24-25页 |
2.2.1 砌块类 | 第24-25页 |
2.2.2 板材类 | 第25页 |
2.3 填充墙的破坏形态与失效模式 | 第25-28页 |
2.3.1 破坏形态 | 第25-27页 |
2.3.2 失效模式 | 第27-28页 |
2.4 墙框连接方式 | 第28-32页 |
2.4.1 内嵌式 | 第28-30页 |
2.4.2 外挂式 | 第30-32页 |
2.5 墙框计算模型 | 第32-37页 |
2.5.1 等效斜撑杆模型 | 第32-33页 |
2.5.2 等效三压杆模型 | 第33-35页 |
2.5.3 并联模型 | 第35-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 纤维石膏基复合墙板材料配比试验研究 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 试验概况 | 第38-40页 |
3.2.1 试验原材料 | 第38-39页 |
3.2.2 试样制备 | 第39页 |
3.2.3 试验方法 | 第39-40页 |
3.3 试验数据分析 | 第40-42页 |
3.3.1 极差分析 | 第40-41页 |
3.3.2 协同水化反应机理 | 第41-42页 |
3.4 植物纤维对复合墙材的影响作用 | 第42-45页 |
3.4.1 对复合胶凝材料力学性能的影响 | 第42-43页 |
3.4.2 破坏形态 | 第43-44页 |
3.4.3 纤维增强机理分析 | 第44-45页 |
3.5 水胶比对复合墙材的影响作用 | 第45页 |
3.6 减水剂对复合墙材的影响作用 | 第45-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 复合墙板轻钢框架结构抗震性能试验概况 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 试验目的 | 第48页 |
4.3 试件设计与制作 | 第48-53页 |
4.3.1 试件概况 | 第48-50页 |
4.3.2 试件制作过程 | 第50-53页 |
4.4 试验方案 | 第53-55页 |
4.4.1 加载制度 | 第53-54页 |
4.4.2 数据采集 | 第54页 |
4.4.3 测量内容与试验装置 | 第54-55页 |
4.5 材性试验 | 第55-56页 |
4.5.1 钢材的材性试验 | 第55-56页 |
4.5.2 纤维石膏基复合墙板材性试验 | 第56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 复合墙板轻钢框架结构抗震性能试验分析 | 第57-72页 |
5.1 试验现象描述 | 第57-63页 |
5.1.1 试件GKJ | 第57-58页 |
5.1.2 试件GKJ | 第58-60页 |
5.1.3 试件GKJ | 第60-61页 |
5.1.4 破坏现象总结 | 第61-63页 |
5.2 试验结果分析 | 第63-70页 |
5.2.1 滞回曲线分析 | 第63-64页 |
5.2.2 骨架曲线分析 | 第64-66页 |
5.2.3 强度退化分析 | 第66-68页 |
5.2.4 刚度退化分析 | 第68-69页 |
5.2.5 耗能分析 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-72页 |
结论和展望 | 第72-74页 |
结论 | 第72-73页 |
展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第82页 |