摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 楼盖结构的发展研究现状 | 第8-10页 |
1.1.1 钢筋混凝土楼盖 | 第8-9页 |
1.1.2 组合楼盖 | 第9-10页 |
1.2 空腹夹层板楼盖的研究及应用现状 | 第10-13页 |
1.3.1 钢筋混凝土空腹夹层板楼盖 | 第10-11页 |
1.3.2 U形钢板组合下肋空腹夹层板楼盖 | 第11-12页 |
1.3.3 钢空腹夹层板楼盖 | 第12-13页 |
1.3 钢空腹梁的国内外研究及应用现状 | 第13-15页 |
1.4 本课题的研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.3.4 课题研究背景 | 第15-16页 |
1.3.5 课题研究意义 | 第16页 |
1.5 本文所做的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 基本分析方法 | 第18-38页 |
2.1 空腹夹层板结构连续化计算理论 | 第18-29页 |
2.1.1 计算基本假定 | 第18-19页 |
2.1.2 上、下表层平面刚度 | 第19-22页 |
2.1.3 空腹夹层板的等效剪切刚度 | 第22-25页 |
2.1.4 基本方程的建立 | 第25-29页 |
2.2 等代刚度法 | 第29-30页 |
2.3.1 计算基本假定 | 第29-30页 |
2.3.2 计算分析方法 | 第30页 |
2.3 结构有限元分析方法 | 第30-36页 |
2.3.3 有限元分析法介绍 | 第31页 |
2.3.4 本文有限元模型建立 | 第31-36页 |
2.3.5 有限元模型的试验验证 | 第36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 混凝土板对钢空腹夹层板楼盖静力特性影响 | 第38-51页 |
3.1 本章研究背景 | 第38-40页 |
3.2 钢空腹夹层板有限元模型基本参数 | 第40-41页 |
3.3 有限元模型计算结果及分析 | 第41-50页 |
3.3.1 混凝土板厚对结构竖向刚度的影响 | 第41-43页 |
3.3.2 混凝土板厚对剪力键应力的影响 | 第43-47页 |
3.3.3 混凝土板厚对上下肋应力的影响 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 加劲板对剪力键节点域静力特性影响 | 第51-63页 |
4.1 本章研究背景 | 第51-52页 |
4.2 剪力键节点域特点 | 第52-53页 |
4.2.1 构造特点 | 第52页 |
4.2.2 受力特点 | 第52-53页 |
4.3 剪力键节点域有限元模型 | 第53-55页 |
4.3.1 构造特点及基本受力规律 | 第53页 |
4.3.2 有限元模型基本参数 | 第53-55页 |
4.4 有限元模型计算结果及分析 | 第55-62页 |
4.4.1 典型的剪力键节点域应力分布云图 | 第55-56页 |
4.4.2 各因素对应力状态的影响 | 第56-59页 |
4.4.3 各因素对节点域变形的影响 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 基本受力单元内力计算 | 第63-81页 |
5.1 本章研究背景 | 第63-65页 |
5.2 钢空腹梁基本受力特征 | 第65-68页 |
5.2.1 结构空腹部分计算内力的确定 | 第65-67页 |
5.2.2 空腹截面计算内力的确定 | 第67-68页 |
5.3 空腹梁空腹部分受力特征有限元分析 | 第68-73页 |
5.3.1 单元类型及材料特性的选取 | 第68页 |
5.3.2 有限元模型基本参数 | 第68页 |
5.3.3 有限元模型网格尺寸敏感性分析 | 第68-70页 |
5.3.4 计算截面正应力分布特征 | 第70-71页 |
5.3.5 荷载位移曲线 | 第71-72页 |
5.3.6 空腹部分有限元计算结果与公式计算结果对比 | 第72-73页 |
5.4 剪力键节点受力特性分析 | 第73-79页 |
5.4.1 加劲板宽度及方管壁厚对剪应力分布的影响 | 第74-76页 |
5.4.2 节点域强度分析 | 第76-79页 |
5.4.3 公式的合理性验证 | 第79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论及展望 | 第81-84页 |
6.1 主要完成的工作 | 第81-82页 |
6.2 有待深入的工作 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录一:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第90-91页 |