摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·建筑节能的基本概念及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究与应用概况 | 第11-15页 |
·国外组合墙板的研究与应用情况 | 第11页 |
·国内组合墙板的研究与应用情况 | 第11-14页 |
·国内混凝土夹芯复合墙板的研究现状 | 第14-15页 |
·钢筋网架—混凝土组合夹芯墙板研究现状 | 第15-16页 |
·本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 WZ 组合板试验设计方案 | 第17-25页 |
·引言 | 第17页 |
·试件的设计制作 | 第17-18页 |
·试验方案 | 第18-21页 |
·受弯性能试验加载方案 | 第18-19页 |
·受压性能试验加载方案 | 第19-21页 |
·试验测试内容、仪器及方法 | 第21-24页 |
·测试内容 | 第21页 |
·位移和应变测点的布置及测试仪器和方法 | 第21-24页 |
·开裂荷载和承载力极限荷载的确定 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第3章 钢筋网架-混凝土组合夹芯楼板受弯性能试验及有限元分析 | 第25-46页 |
·引言 | 第25页 |
·受弯试件 LB 的试验现象及结果分析 | 第25-30页 |
·试验概况 | 第25-26页 |
·试验过程及现象 | 第26-27页 |
·试验数据分析 | 第27-30页 |
·受弯试件 W M1 的试验现象及结果分析 | 第30-34页 |
·试验概况 | 第30页 |
·试验过程及现象 | 第30-32页 |
·试验数据分析 | 第32-34页 |
·有限元分析的基本理论 | 第34-38页 |
·有限元法一般的求解过程 | 第34-36页 |
·钢筋混凝土材料非线性理论 | 第36页 |
·混凝土的破坏准则 | 第36-37页 |
·混凝土开裂的数学模型 | 第37-38页 |
·钢筋与混凝土粘结的数学模型 | 第38页 |
·WZ 组合楼板有限元建模 | 第38-41页 |
·模型的基本假定 | 第39页 |
·模型单元类型 | 第39页 |
·基本计算参数 | 第39-40页 |
·荷载和边界条件 | 第40页 |
·有限元模型的建立 | 第40-41页 |
·WZ 组合楼板受弯性能有限元计算结果分析 | 第41-44页 |
·受弯试件荷载—挠度曲线比较 | 第41-43页 |
·受弯试件荷载—应变曲线比较 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 钢筋网架-混凝土组合夹芯墙板的受压性能试验及有限元分析 | 第46-63页 |
·引言 | 第46页 |
·轴心受压试件 N Qp 的试验现象及结果分析 | 第46-50页 |
·试验概况 | 第46-47页 |
·试验过程及现象 | 第47-49页 |
·试验数据分析 | 第49-50页 |
·轴心受压试件 W Q p1 的试验现象及结果分析 | 第50-54页 |
·试验概况 | 第50-51页 |
·试验过程及现象 | 第51-53页 |
·试验数据分析 | 第53-54页 |
·偏心受压试件 W Q p2 的试验现象及结果分析 | 第54-57页 |
·试验概况 | 第54-55页 |
·试验过程及现象 | 第55-56页 |
·试验数据分析 | 第56-57页 |
·WZ 组合墙板受压性能有限元分析 | 第57-61页 |
·WZ 组合墙板有限元模型的建立 | 第57-58页 |
·WZ 组合墙板受压性能有限元计算结果分析 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第5章 钢筋网架-混凝土组合夹芯墙板热工性能试验及有限元分析 | 第63-73页 |
·引言 | 第63页 |
·热分析理论介绍 | 第63-66页 |
·传热学经典理论 | 第63-64页 |
·热工计算基本理论 | 第64-66页 |
·ANSYS 有限元软件热分析模块 | 第66-67页 |
·ANSYS 热分析理论简介 | 第66-67页 |
·ANSYS 热分析的方法步骤 | 第67页 |
·WZ 组合墙体热工性能试验 | 第67-69页 |
·试件简介 | 第67-68页 |
·试验装置和方案介绍 | 第68-69页 |
·试验结果分析 | 第69页 |
·WZ 组合墙板热工性能有限元分析 | 第69-72页 |
·模型建立 | 第69页 |
·单元选择 | 第69-70页 |
·材料参数 | 第70页 |
·施加荷载 | 第70页 |
·数值模拟结果分析 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |