致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 国内外研究现状 | 第9-17页 |
1.1.1 现代竹结构建筑的发展及前景 | 第9-10页 |
1.1.2 竹木柱的轴心受压研究进展 | 第10-15页 |
1.1.2.1 木柱的轴心受压研究 | 第10-12页 |
1.1.2.2 组合柱的轴心受压研究 | 第12-13页 |
1.1.2.3 竹柱的轴心受压研究 | 第13-15页 |
1.1.3 重组竹开发利用的研究 | 第15-16页 |
1.1.4 木结构钉连接的研究 | 第16-17页 |
1.2 课题研究意义 | 第17-18页 |
1.3 课题研究思路 | 第18-19页 |
1.4 课题特色与创新 | 第19-20页 |
第二章 基于Viskon软件的竹质组合柱设计 | 第20-25页 |
2.1 Viskon在木结构建筑设计中的应用 | 第20-21页 |
2.2 基于Viskon的竹质组合柱截面设计与三维建模 | 第21-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 竹质组合柱部件的连接工艺及性能研究 | 第25-48页 |
3.1 干缩湿胀作用下钉连接导孔的变形 | 第25-33页 |
3.1.1 材料与方法 | 第25-27页 |
3.1.1.1 试验材料 | 第25-26页 |
3.1.1.2 试验设备 | 第26页 |
3.1.1.3 试验方法 | 第26-27页 |
3.1.2 结果与分析 | 第27-33页 |
3.1.2.1 干缩湿胀特性 | 第27页 |
3.1.2.2 钻孔纹理方向对导孔湿胀变形的影响 | 第27-29页 |
3.1.2.3 导孔干缩变形规律 | 第29-32页 |
3.1.2.4 钻孔纹理方向对导孔干缩变形的影响 | 第32-33页 |
3.1.3 小结 | 第33页 |
3.2 不同条件下竹钉的连接性能研究 | 第33-39页 |
3.2.1 材料与方法 | 第33-36页 |
3.2.1.1 试验材料 | 第33-34页 |
3.2.1.2 试验设备 | 第34页 |
3.2.1.3 试验方法 | 第34-36页 |
3.2.2 结果与分析 | 第36-39页 |
3.2.2.1 竹钉种类对竹钉轴压性能的影响 | 第36页 |
3.2.2.2 竹钉种类和连接形式对钉连接抗拔性能的影响 | 第36-38页 |
3.2.2.3 竹钉种类对钉连接抗剪性能的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 小结 | 第39页 |
3.3 重组竹的连接工艺及性能分析 | 第39-46页 |
3.3.1 材料与方法 | 第40-42页 |
3.3.1.1 试验材料 | 第40页 |
3.3.1.2 试验设备 | 第40页 |
3.3.1.3 试验方法 | 第40-42页 |
3.3.2 结果与分析 | 第42-46页 |
3.3.2.1 压入形态与压入荷载 | 第42-43页 |
3.3.2.2 连接形式对抗拉拔性能的影响 | 第43-44页 |
3.3.2.3 连接形式对抗剪切性能的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 小结 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 竹质组合柱相似模型的力学行为分析 | 第48-60页 |
4.1 相似模型试验的理论基础 | 第48-49页 |
4.1.1 模型试验与相似模型 | 第48-49页 |
4.1.2 相似模型设计程序 | 第49页 |
4.2 竹质组合柱相似模型的轴心受压 | 第49-59页 |
4.2.1 材料与方法 | 第49-53页 |
4.2.1.1 试验材料 | 第49-50页 |
4.2.1.2 试验设备 | 第50页 |
4.2.1.3 相似模型的相似条件确定及模型制作 | 第50-51页 |
4.2.1.4 相似模型的稳定可靠性分析 | 第51页 |
4.2.1.5 相似模型的轴压试验 | 第51-52页 |
4.2.1.6 有限元ANSYS模拟解析 | 第52-53页 |
4.2.2 结果与分析 | 第53-59页 |
4.2.2.1 稳定可靠性 | 第53-54页 |
4.2.2.2 破坏形态 | 第54-56页 |
4.2.2.3 荷载-位移曲线 | 第56页 |
4.2.2.4 荷载-应变关系 | 第56-57页 |
4.2.2.5 极限承载力与应力应变云图 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与建议 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 建议 | 第61-62页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |