摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 钢骨混凝土结构的优势 | 第11页 |
1.2 国内外钢骨混凝土结构的发展 | 第11-12页 |
1.3 钢骨混凝土结构研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 钢骨混凝土结构抗震性能的研究 | 第12-14页 |
1.3.2 实腹式钢骨混凝土结构抗弯承载力的研究 | 第14-15页 |
1.3.3 空腹格构式钢骨混凝土结构抗弯承载力的研究 | 第15-16页 |
1.3.4 桁架式钢骨混凝土结构的研究 | 第16页 |
1.4 本文研究的主要目的和内容 | 第16-18页 |
1.4.1 本文研究的主要目的 | 第16-17页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
第二章 桁架式钢骨混凝土梁一次受力有限元计算分析 | 第18-44页 |
2.1 概述 | 第18-19页 |
2.2 项目组前期试验概况 | 第19-22页 |
2.2.1 试验一 | 第19-20页 |
2.2.2 试验二 | 第20-22页 |
2.3 有限元模型的建立 | 第22-26页 |
2.3.1 混凝土本构关系 | 第22-23页 |
2.3.2 钢材本构关系 | 第23-24页 |
2.3.3 单元类型的选取 | 第24-25页 |
2.3.4 网格划分 | 第25-26页 |
2.4 有限元结果分析 | 第26-29页 |
2.4.1 试验验证模型介绍 | 第26页 |
2.4.2 有限元结果与试验结果对比 | 第26-29页 |
2.5 斜腹杆面积对抗弯极限承载力的影响 | 第29-37页 |
2.6 考虑斜腹杆面积影响的抗弯极限承载力计算公式推导 | 第37-42页 |
2.7 计算值与试验值对比分析 | 第42-43页 |
2.8 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 桁架式钢骨混凝土梁二次受力计算分析 | 第44-52页 |
3.1 概述 | 第44页 |
3.2 二次受力抗弯极限承载力公式推导 | 第44-45页 |
3.2.1 钢桁架受力阶段 | 第44页 |
3.2.2 桁架式钢骨混凝土梁整体受力阶段 | 第44-45页 |
3.3 影响二次受力抗弯极限承载力大小的因素 | 第45-51页 |
3.3.1 钢桁架初始应力的影响 | 第45-48页 |
3.3.2 含钢率的影响 | 第48-49页 |
3.3.3 配筋率的影响 | 第49-50页 |
3.3.4 截面高度的影响 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 桁架式钢骨混凝土梁二次受力有限元计算分析 | 第52-62页 |
4.1 概述 | 第52页 |
4.2 单元钝化与激活技术 | 第52-53页 |
4.2.1 单元钝化与激活技术介绍 | 第52页 |
4.2.2 单元钝化与激活技术实现过程 | 第52-53页 |
4.3 桁架式钢骨混凝土梁二次受力有限元模型的建立 | 第53-56页 |
4.4 二次受力结果对比分析 | 第56-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 工程示例 | 第62-68页 |
5.1 工程概况 | 第62-63页 |
5.2 施工阶段荷载 | 第63-64页 |
5.2.1 荷载取值 | 第63页 |
5.2.2 荷载计算 | 第63-64页 |
5.2.3 最不利荷载组合 | 第64页 |
5.2.4 挠度限制 | 第64页 |
5.3 转换梁施工阶段荷载计算 | 第64-65页 |
5.4 内力计算 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |