摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 叠合结构介绍 | 第10-12页 |
1.2 叠合结构的发展概况 | 第12-16页 |
1.2.1 国外叠合结构的发展 | 第12-15页 |
1.2.2 国内叠合结构的发展 | 第15-16页 |
1.3 叠合结构的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文研究意义和内容 | 第17-19页 |
1.4.1 本文研究意义 | 第17-18页 |
1.4.2 本文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 PK预应力混凝土叠合板 | 第19-28页 |
2.1 PK预应力混凝土叠合板介绍 | 第19-21页 |
2.1.1 PK预应力混凝土叠合板简介 | 第19-20页 |
2.1.2 PK预应力混凝土叠合板的特点 | 第20-21页 |
2.2 PK预应力混凝土叠合板的形式和材料参数 | 第21-24页 |
2.2.1 综述 | 第21-22页 |
2.2.2 PK预应力混凝土叠合板的形式和构造 | 第22-23页 |
2.2.3 PK预应力混凝土叠合板的材料参数 | 第23页 |
2.2.4 PK预应力混凝土叠合板的设计要求 | 第23-24页 |
2.3 PK预应力混凝土叠合板在装配式建筑中的作用 | 第24-25页 |
2.4 PK预应力混凝土叠合板的开洞情况 | 第25-28页 |
2.4.1 开洞对PK叠合板的影响和意义 | 第25页 |
2.4.2 本文研究模型和开洞情况 | 第25-28页 |
第3章 预应力混凝土叠合板有限元分析 | 第28-63页 |
3.1 ANSYS有限元分析程序简介 | 第28-29页 |
3.2 ANSYS有限元分析原理 | 第29-36页 |
3.2.1 有限元分析问题的一般步骤 | 第29页 |
3.2.2 钢筋混凝土的有限元模型 | 第29-32页 |
3.2.3 Solid65单元 | 第32-36页 |
3.2.4 Link8单元 | 第36页 |
3.3 材料本构关系 | 第36-39页 |
3.3.1 混凝土材料本构关系 | 第36-38页 |
3.3.2 钢筋材料的本构关系 | 第38-39页 |
3.4 ANSYS中控制计算收敛的措施 | 第39-40页 |
3.5 模型有限元结果和分析 | 第40-63页 |
3.5.1 模型工程适用可行性分析 | 第40-58页 |
3.5.2 开洞对PK预应力混凝土板变形影响 | 第58页 |
3.5.3 开洞对PK板混凝土应力的影响 | 第58-60页 |
3.5.4 开洞对PK板钢筋应力的影响 | 第60-63页 |
第4章 开洞PK预应力混凝土叠合板生产和施工 | 第63-74页 |
4.1 PK预应力混凝土预制板生产和制作 | 第63-67页 |
4.1.1 场地准备 | 第63-64页 |
4.1.2 预应力钢筋张拉 | 第64-65页 |
4.1.3 混凝土浇筑成型 | 第65-66页 |
4.1.4 PK预应力混凝土预制板生产流程 | 第66-67页 |
4.2 开洞PK预应力混凝土叠合板施工 | 第67-71页 |
4.2.1 开洞PK预应力混凝土叠合板施工过程 | 第67-69页 |
4.2.2 开洞PK预应力混凝土叠合板施工工艺总结 | 第69-71页 |
4.3 PK预应力混凝土叠合板开洞后制作和施工中应注意的问题 | 第71页 |
4.4 PK预应力混凝土叠合板的工程应用 | 第71-74页 |
4.4.1 预应力混凝土叠合板结构适用性分析 | 第71-72页 |
4.4.2 PK预应力叠合板工程应用实例 | 第72-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80-81页 |