摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 PK混凝土叠合结构的发展概况 | 第12-16页 |
1.2.1 国外发展概况 | 第13-14页 |
1.2.2 国内发展概况 | 第14-16页 |
1.3 PK预应力混凝土叠合板 | 第16-18页 |
1.3.1 混凝土叠合结构概述 | 第16页 |
1.3.2 PK预应力混凝土叠合板的构造形式 | 第16-17页 |
1.3.3 PK预应力叠合板的优缺点 | 第17-18页 |
1.3.4 PK预应力混凝土叠合楼板构件的参数尺寸 | 第18页 |
1.4 研究内容 | 第18-20页 |
第2章 PK预应力混凝土叠合板的生产工艺与施工方法 | 第20-32页 |
2.1 PK预应力混凝土预制底板的制作工艺 | 第20-26页 |
2.1.1 制作场地 | 第20-21页 |
2.1.2 预应力筋的张拉 | 第21-23页 |
2.1.3 预制底板的浇筑 | 第23-25页 |
2.1.4 预制底板制作工艺的总结 | 第25-26页 |
2.2 PK预应力混凝土叠合板的施工方法 | 第26-31页 |
2.2.1 预制底板的堆放与运输 | 第26-27页 |
2.2.2 预制底板的吊装 | 第27-28页 |
2.2.4 预制底板的布置 | 第28-29页 |
2.2.5 叠合层的浇筑 | 第29页 |
2.2.6 叠合楼板的施工工艺流程图 | 第29-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 预制底板的有限元模拟 | 第32-52页 |
3.1 ANSYS有限元简介 | 第32页 |
3.2 钢筋混凝土非线性有限元理论 | 第32-37页 |
3.2.1 混凝土的本构关系 | 第32-35页 |
3.2.2 钢筋的本构关系 | 第35-36页 |
3.2.3 钢筋混凝土模型的选择 | 第36-37页 |
3.2.4 预应力混凝土单元的模拟 | 第37页 |
3.3 单元选择 | 第37-39页 |
3.3.1 混凝土单元—SOLID65 | 第37-38页 |
3.3.2 钢筋单元—LINK8 | 第38-39页 |
3.4 影响收敛的因素 | 第39页 |
3.5 预制底板的有限元模拟准备 | 第39-43页 |
3.5.1 PK预应力叠合板的模型假定 | 第39-40页 |
3.5.2 预制底板的约束及荷载施加 | 第40页 |
3.5.3 模型建立 | 第40-43页 |
3.6 预制底板的反拱分析 | 第43-44页 |
3.7 预制底板的极限承载力分析 | 第44-49页 |
3.7.1 挠度分析 | 第44-45页 |
3.7.2 开裂分析 | 第45-46页 |
3.7.3 极限承载力 | 第46-49页 |
3.8 PK预应力单向板的刚度分析与挠度计算 | 第49-50页 |
3.8.1 刚度分析 | 第49-50页 |
3.8.2 挠度计算 | 第50页 |
3.9 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 PK预应力单向叠合板的有限元模拟 | 第52-70页 |
4.1 ANSYS分析流程图 | 第52-53页 |
4.2 PK预应力叠合板的第一阶段模拟 | 第53-57页 |
4.2.1 模型参数 | 第54-55页 |
4.2.2 模型建立 | 第55页 |
4.2.3 挠度分析 | 第55-56页 |
4.2.4 开裂分析 | 第56-57页 |
4.3 PK预应力叠合板的第二阶段模拟 | 第57-58页 |
4.3.1 挠度分析 | 第57-58页 |
4.3.2 开裂分析 | 第58页 |
4.4 PK预应力叠合板的第三阶段模拟 | 第58-60页 |
4.4.1 挠度分析 | 第59-60页 |
4.4.2 开裂分析 | 第60页 |
4.5 PK预应力叠合板的极限承载力分析 | 第60-66页 |
4.5.1 挠度分析 | 第60-62页 |
4.5.2 开裂分析 | 第62-63页 |
4.5.3 极限承载力 | 第63-66页 |
4.6 PK预应力混凝土双肋叠合板分析 | 第66-68页 |
4.7 本章小结 | 第68-70页 |
结论与建议 | 第70-72页 |
结论 | 第70页 |
建议 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简介 | 第76-77页 |