详细摘要 | 第7-9页 |
Summary | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 盒式结构的概念 | 第12-15页 |
1.2.1 盒式结构的提出 | 第12页 |
1.2.2 盒式结构的组成 | 第12-13页 |
1.2.3 盒式结构的装配化施工 | 第13-15页 |
1.3 盒式结构子体系-钢网格墙架 | 第15-17页 |
1.3.1 钢网格墙架简介 | 第15页 |
1.3.2 钢网格墙架研究现状 | 第15-17页 |
1.4 盒式结构子体系-网格空腹夹层板 | 第17-22页 |
1.5 本文的研究内容 | 第22-25页 |
第二章 空腹夹层板体系的计算理论 | 第25-74页 |
2.1 连续化分析方法 | 第26-42页 |
2.1.1 蜂窝形空腹夹层板的构造 | 第26-28页 |
2.1.2 连续化分析方法的计算假定 | 第28-29页 |
2.1.3 等效薄层刚度 | 第29-31页 |
2.1.4 夹芯层剪切刚度 | 第31-32页 |
2.1.5 基本方程 | 第32-33页 |
2.1.6 周边简支矩形空腹夹层板的内力表达式 | 第33-36页 |
2.1.7 算例分析 | 第36-42页 |
2.2 适用于盒式结构屋盖的交叉梁系法 | 第42-62页 |
2.2.1 交叉梁系柔度法的基本假定 | 第43页 |
2.2.2 折算惯性矩 | 第43-44页 |
2.2.3 折算剪切刚度 | 第44-45页 |
2.2.4 交叉梁系法的荷载处理 | 第45-47页 |
2.2.5 柔度系数的一般性计算公式 | 第47-48页 |
2.2.6 交叉节点挠度的计算表达式 | 第48-49页 |
2.2.7 荷载分配系数 | 第49-50页 |
2.2.8 算例分析 | 第50-62页 |
2.3 适用于盒式结构楼板的交叉梁系法 | 第62-68页 |
2.3.1 固端约束时的荷载分配系数和挠度 | 第62-63页 |
2.3.2 固支边界条件下柔度系数公式 | 第63-65页 |
2.3.3 固支边界条件下柔度系数算子 | 第65-67页 |
2.3.4 固支边界条件下跨中板肋节点挠度的简化计算 | 第67-68页 |
2.4 钢-混凝土组合空腹夹层板的内力计算 | 第68-72页 |
2.4.1 连续化分析方法在内力计算时存在的问题 | 第68-69页 |
2.4.2 钢-混凝土空腹梁的内力计算方法 | 第69-70页 |
2.4.3 空腹夹层板弦杆设计方法 | 第70-71页 |
2.4.4 算例分析 | 第71-72页 |
2.5 本章小结 | 第72-74页 |
第三章 钢空腹梁的非线性有限元参数分析 | 第74-108页 |
3.1 国内外有关开口钢梁的研究现状 | 第74-75页 |
3.2 钢空腹梁的研究现状 | 第75-77页 |
3.3 钢空腹梁的数值模型 | 第77-80页 |
3.3.1 钢空腹梁的受力特点 | 第77页 |
3.3.2 材料属性与模型参数取值 | 第77-78页 |
3.3.3 基本假定与网格划分 | 第78-80页 |
3.4 计算结果分析 | 第80-99页 |
3.4.1 剪力键计算结果分析 | 第80-89页 |
3.4.2 上钢肋和下钢肋计算结果分析 | 第89-98页 |
3.4.3 钢空腹梁的变形分析 | 第98-99页 |
3.5 钢空腹梁的设计方法 | 第99-106页 |
3.5.1 简支边界下的钢空腹梁内力计算 | 第99-101页 |
3.5.2 固支边界下的钢空腹梁内力计算 | 第101-102页 |
3.5.3 钢肋的设计计算公式 | 第102-104页 |
3.5.4 公式与有限元结果的对比验证 | 第104-106页 |
3.6 本章小结 | 第106-108页 |
第四章 方钢管剪力键的静力性能试验 | 第108-141页 |
4.1 概述 | 第108-109页 |
4.2 试验目的和意义 | 第109-110页 |
4.3 试验方案 | 第110-115页 |
4.3.1 试件尺寸 | 第110页 |
4.3.2 有限元模拟 | 第110-111页 |
4.3.3 测点布置 | 第111-114页 |
4.3.4 加载方案 | 第114-115页 |
4.4 试验现象 | 第115-120页 |
4.4.1 JLJ-1试验现象 | 第116页 |
4.4.2 JLJ-2试验现象 | 第116-117页 |
4.4.3 JLJ-3试验现象 | 第117-118页 |
4.4.4 JLJ-4试验现象 | 第118-120页 |
4.5 试验数据分析 | 第120-128页 |
4.5.1 剪力键变形分析 | 第120-122页 |
4.5.2 剪力键承载力分析 | 第122-126页 |
4.5.3 剪力键的受力比较 | 第126-128页 |
4.5.4 试验结论 | 第128页 |
4.6 与有限元的比较 | 第128-134页 |
4.6.1 试验现象对比 | 第128-132页 |
4.6.2 结构效应比较 | 第132-134页 |
4.6.3 结论 | 第134页 |
4.7 试验总结 | 第134-135页 |
4.8 剪力键的简化设计方法 | 第135-140页 |
4.8.1 JLJ-2和JLJ-4两试件试验数据分析 | 第135-137页 |
4.8.2 控制截面分析 | 第137-138页 |
4.8.3 剪力键抗剪承载力计算公式 | 第138-139页 |
4.8.4 公式验证 | 第139页 |
4.8.5 结论 | 第139-140页 |
4.9 本章总结 | 第140-141页 |
第五章 钢-混凝土组合空腹夹层板的自振频率分析 | 第141-151页 |
5.1 计算模型 | 第142-143页 |
5.1.1 有限元建模 | 第142页 |
5.1.2 板肋空腹率的计算 | 第142-143页 |
5.1.3 参数取值 | 第143页 |
5.2 参数影响分析 | 第143-146页 |
5.2.1 长宽比对基频的影响 | 第144页 |
5.2.2 跨度对基频的影响 | 第144-145页 |
5.2.3 板肋空腹率对基频的影响 | 第145页 |
5.2.4 组合空腹板厚度对基频的影响分析 | 第145-146页 |
5.3 空腹夹层板基频的多参数回归分析 | 第146-147页 |
5.3.1 基频计算公式 | 第146-147页 |
5.3.2 多参数回归分析 | 第147页 |
5.4 工程算例 | 第147-150页 |
5.4.1 工程概况 | 第147-150页 |
5.5 结论 | 第150-151页 |
第六章 空间钢网格盒式结构的复模态随机地震响应 | 第151-166页 |
6.1 盒式结构的动力微分方程 | 第152-153页 |
6.2 复模态时程分析方法 | 第153-158页 |
6.2.1 复模态状态向量 | 第153-156页 |
6.2.2 盒式结构的2n维复模态时程响应 | 第156-157页 |
6.2.3 盒式结构在地震激励下的响应求解 | 第157-158页 |
6.3 盒式结构的随机响应 | 第158-162页 |
6.3.1 随机地震动模型的确定 | 第158-159页 |
6.3.2 随机反应的均方差 | 第159-160页 |
6.3.3 随机反应峰值因子的确定 | 第160-161页 |
6.3.4 随机最大反应均值 | 第161页 |
6.3.5 随机位移响应区间估计 | 第161-162页 |
6.3.6 随机位移响应可靠度 | 第162页 |
6.4 盒式结构算例分析 | 第162-165页 |
6.4.1 复模态时程分析和随机响应分析 | 第162-164页 |
6.4.2 规范中层间位移限值可靠度 | 第164页 |
6.4.3 地震波激励下的位移响应可靠度 | 第164-165页 |
6.5 结论 | 第165-166页 |
第七章 多层大跨空间钢网格盒式结构的工程实践 | 第166-179页 |
7.1 已有工程实践概况 | 第166-167页 |
7.2 拟建南京中建化工科研楼概况 | 第167-170页 |
7.2.1 材料特性及构件尺寸 | 第168-170页 |
7.3 盒式结构与传统钢框架的运算结果对比 | 第170-173页 |
7.3.1 自振周期的对比 | 第170-171页 |
7.3.2 结构整体刚重比 | 第171-172页 |
7.3.3 结构层间位移角、位移比验算 | 第172页 |
7.3.4 两种结构的用钢量对比 | 第172-173页 |
7.4 钢网格盒式结构动力时程分析 | 第173-175页 |
7.5 钢网格盒式结构的装配化施工过程 | 第175-177页 |
7.5.1 空腹夹层板装配拼装示意 | 第175-176页 |
7.5.2 钢网格墙架装配拼装示意 | 第176-177页 |
7.6 本章小结 | 第177-179页 |
第八章 结论与展望 | 第179-181页 |
致谢 | 第181-182页 |
参考文献 | 第182-189页 |
附录 | 第189-190页 |