现浇钢筋桁架混凝土楼板试验与理论研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 钢筋桁架楼承板结构简介 | 第12-13页 |
1.3 钢结构和钢筋桁架楼承板的发展与应用 | 第13-19页 |
1.3.1 国外钢结构的发展与应用 | 第13-14页 |
1.3.2 国内钢结构的发展与应用 | 第14-15页 |
1.3.3 钢筋桁架楼承板的产生与发展 | 第15-17页 |
1.3.4 钢筋桁架楼承板的工程实例 | 第17-19页 |
1.4 国内外相关研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第19页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第19-22页 |
1.5 本文研究意义与内容 | 第22-23页 |
1.6 本章小结 | 第23-24页 |
第二章 钢筋桁架楼承板设计与理论计算法 | 第24-35页 |
2.1 钢筋桁架楼承板设计 | 第24-26页 |
2.2 楼板的力学分析方法 | 第26-28页 |
2.2.1 弹性法 | 第26-27页 |
2.2.2 数值法 | 第27页 |
2.2.3 极限分析法 | 第27-28页 |
2.3 钢筋桁架楼承板简化计算方法 | 第28-34页 |
2.3.1 内力计算 | 第28-29页 |
2.3.2 刚度计算 | 第29-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 单向钢筋桁架楼承板试验研究方案 | 第35-45页 |
3.1 试验目的及内容 | 第35-36页 |
3.1.1 试验目的 | 第35页 |
3.1.2 试验内容 | 第35-36页 |
3.2 试验设计和加载程序 | 第36-42页 |
3.2.1 边界约束 | 第36页 |
3.2.2 试件加载方式 | 第36-38页 |
3.2.3 加载程序控制 | 第38-39页 |
3.2.4 试验测试内容和测点布置 | 第39-42页 |
3.2.5 试验仪器 | 第42页 |
3.3 试验材料性能 | 第42-44页 |
3.3.1 混凝土材料试验结果 | 第43页 |
3.3.2 钢筋材料试验结果 | 第43-44页 |
3.3.3 底部钢板材料试验结果 | 第44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 钢筋桁架楼承板有限元静力分析 | 第45-71页 |
4.1 有限元分析MSC.Marc的简介 | 第45-46页 |
4.2 钢筋桁架楼承板建模建立 | 第46-50页 |
4.2.1 模型尺寸 | 第46-47页 |
4.2.2 单元类型选取 | 第47页 |
4.2.3 模型材料参数定义 | 第47-48页 |
4.2.4 钢筋桁架楼承板模型建立 | 第48-50页 |
4.3 施工阶段有限元模型分析 | 第50-56页 |
4.3.1 楼承板模型建立 | 第50页 |
4.3.2 计算结果分析 | 第50-56页 |
4.4 使用阶段有限元模型分析 | 第56-70页 |
4.4.1 楼承板模型建立 | 第56-57页 |
4.4.2 计算结果分析 | 第57-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 钢筋桁架楼承板试验结果与分析 | 第71-102页 |
5.1 施工阶段模拟加载 | 第71-75页 |
5.1.1 试验现象描述 | 第71-73页 |
5.1.2 试验结果 | 第73-74页 |
5.1.3 试验结果分析 | 第74-75页 |
5.2 施工阶段浇筑混凝土 | 第75-76页 |
5.2.1 试验现象描述 | 第75页 |
5.2.2 试验结果及分析 | 第75-76页 |
5.3 使用阶段均布荷载水加载 | 第76-87页 |
5.3.1 试验现象描述 | 第78-80页 |
5.3.2 试验结果 | 第80-83页 |
5.3.3 试验结果分析 | 第83-87页 |
5.4 破坏试验阶段千斤顶两分点加载 | 第87-101页 |
5.4.1 试验现象描述 | 第88-90页 |
5.4.2 试验结果 | 第90-96页 |
5.4.3 试验结果分析 | 第96-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
第六章 结论与展望 | 第102-104页 |
6.1 结论 | 第102-103页 |
6.2 展望 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第108页 |