摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·概述 | 第9页 |
·现浇混凝土空心板的发展状况及其应用前景 | 第9-11页 |
·现浇混凝土空心板介绍 | 第9-11页 |
·现浇混凝土空心板的发展状况 | 第11页 |
·钢筋混凝土结构计算理论及有限元的发展 | 第11-14页 |
·钢筋混凝土结构计算理论的发展 | 第11-13页 |
·钢筋混凝土有限元分析的发展 | 第13-14页 |
·CBM 现浇钢筋砼暗扁梁空心楼板的结构特点及其优点 | 第14-16页 |
·CBM 现浇钢筋砼暗扁梁空心楼板的构成 | 第14页 |
·CBM 现浇钢筋砼暗扁梁空心楼板的优点 | 第14-16页 |
·问题背景 | 第16-17页 |
·本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 现浇钢筋混凝土空心楼板设计原理和计算方法 | 第19-31页 |
·经典弹性分析理论 | 第19-26页 |
·概述 | 第19-20页 |
·物理方程和几何方程 | 第20-21页 |
·平衡方程 | 第21-22页 |
·X 方向抗弯刚度 | 第22-23页 |
·Y 方向抗弯刚度 | 第23-25页 |
·两方向抗弯刚度比 | 第25-26页 |
·现浇钢筋混凝土空心板的设计原理 | 第26-31页 |
·材料 | 第26页 |
·现浇钢筋混凝土空心楼板的构造 | 第26-27页 |
·现浇钢筋混凝土空心楼板的设计原理 | 第27-28页 |
·现浇空心板的设计依据 | 第27页 |
·现浇空心板的设计原理 | 第27-28页 |
·空心板计算 | 第28-31页 |
第三章 有限元分析原理及材料的本构关系 | 第31-45页 |
·三维空间有限元分析原理和过程 | 第31-32页 |
·有限元分析的一般原理 | 第31页 |
·有限元分析的过程 | 第31-32页 |
·连续介质的离散化 | 第31页 |
·选择位移插值函 | 第31-32页 |
·分析单元的力学特性,形成单元平衡方程 | 第32页 |
·集合单元的平衡方程以建立整个结构的平衡方程 | 第32页 |
·求解未知节点位移、计算单元应力 | 第32页 |
·材料的本构关系 | 第32-38页 |
·混凝土本构关系 | 第32-36页 |
·非线性弹性混凝土的三维本构关系 | 第32-35页 |
·切线泊松比 | 第35-36页 |
·三轴受力下的混凝土强度 | 第36-38页 |
·主应力和应力状态不变量等的求解 | 第36页 |
·多参数混凝土破坏准则 | 第36-38页 |
·钢筋本构关系 | 第38页 |
·有限元分析软件ANSYS 简介 | 第38-39页 |
·ANSYS 软件的特点 | 第38-39页 |
·ANSYS 软件的结构和基本分析过程 | 第39页 |
·ANSYS 有限元程序分析原理 | 第39-45页 |
·模型类别 | 第39-40页 |
·空心楼板单元的选取和网格的划分 | 第40-42页 |
·模型正确性的验证 | 第42-45页 |
第四章 CBM 内模位置对板的影响 | 第45-74页 |
·弹性分析理论 | 第45-48页 |
·圆形内模X 方向抗弯刚度 | 第45-46页 |
·矩形内模Y 方向抗弯刚度 | 第46-48页 |
·抗弯刚度变化趋势分析 | 第48页 |
·ANSYS 有限元数值分析 | 第48-63页 |
·圆形内模的ANSYS 有限元数值分析 | 第49-57页 |
·模型及参数的选取 | 第49-51页 |
·影响空心板受力性能的因素 | 第51-53页 |
·ANSYS 有限元数值分析过程 | 第53-57页 |
·矩形内模的ANSYS 有限元数值分析 | 第57-63页 |
·模型及参数的选取 | 第57-58页 |
·ANSYS 有限元数值分析过程 | 第58-63页 |
·结论 | 第63页 |
·按弹性理论的挠度计算 | 第63-69页 |
·X 向的抗弯刚度修正系数 | 第63-65页 |
·挠度公式的推导 | 第65-67页 |
·板块挠度的计算 | 第67-69页 |
·板块尺寸的确定 | 第67页 |
·圆形内模板块挠度计算 | 第67-69页 |
·几种挠度值的比较 | 第69-74页 |
·几种挠度计算结果 | 第69-70页 |
·挠度结果的比较 | 第70-74页 |
·试验、规范和数值分析的比较 | 第70-71页 |
·试验、规范和计算公式的比较 | 第71-72页 |
·试验、规范、计算公式和数值分析的比较 | 第72-74页 |
结论与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A (攻读硕士学位期间公开发表的论文) | 第78页 |