| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 课题研究背景和工程意义 | 第10-12页 |
| 1.2 古建筑墙体现状及倾斜原因概析 | 第12-16页 |
| 1.3 国内外纠偏加固技术的研究现状 | 第16-21页 |
| 1.3.1 国内外纠偏技术研究的现状 | 第16-20页 |
| 1.3.2 常用的墙体加固技术方案 | 第20-21页 |
| 1.4 本文的主要内容 | 第21-23页 |
| 2 占鳌公祠纠偏加固技术方案研究 | 第23-45页 |
| 2.1 占鳌公祠工程概况 | 第23-31页 |
| 2.1.1 占鳌公祠历史沿革 | 第23-26页 |
| 2.1.2 占鳌公祠现状 | 第26-31页 |
| 2.2 占鳌公祠门坊倾斜原因分析 | 第31-35页 |
| 2.3 占鳌公祠纠偏方案设计 | 第35-40页 |
| 2.3.1 占鳌公祠纠偏方案选取分析 | 第35-37页 |
| 2.3.2 占鳌公祠纠偏监测方案 | 第37-40页 |
| 2.4 占鳌公祠加固方案研究 | 第40-44页 |
| 2.4.1 占鳌公祠加固方案选取分析 | 第40-41页 |
| 2.4.2 占鳌公祠门坊墙体加固实施方案 | 第41-44页 |
| 2.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 3 利用ABAQUS有限元模型模拟古建墙体纠偏 | 第45-66页 |
| 3.1 ABAQUS在砌体建模中的使用简介 | 第45-49页 |
| 3.1.1 ABAQUS有限元分析软件简介 | 第45-46页 |
| 3.1.2 ABAQUS单元类型简介 | 第46-47页 |
| 3.1.3 ABAQUS模拟砌体单元的选取 | 第47-48页 |
| 3.1.4 ABAQUS中砌体建模形式的选取 | 第48-49页 |
| 3.2 砖块及砂浆材料参数的试验 | 第49-54页 |
| 3.2.1 砖块试样的制作及实验 | 第49-51页 |
| 3.2.2 砂浆试样的制作及实验 | 第51-52页 |
| 3.2.3 试验结果分析 | 第52-53页 |
| 3.2.4 ABAQUS建模中砖砌体材料的弹性模量和泊松比 | 第53页 |
| 3.2.5 砌体失效准则的选取 | 第53-54页 |
| 3.3 ABAQUS有限元模型的建立 | 第54-56页 |
| 3.4 ABAQUS模拟切割灰缝纠倾过程的应力分布 | 第56-65页 |
| 3.4.1 单侧灰缝切割不同深度对墙体表面应力分布的影响 | 第56-60页 |
| 3.4.2 双侧灰缝切割不同深度对墙体表面应力分布的影响 | 第60-65页 |
| 3.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 4 古建筑墙体模型模拟纠偏试验研究 | 第66-82页 |
| 4.1 相似理论 | 第66-68页 |
| 4.1.1 相似及相似常数 | 第66-67页 |
| 4.1.2 相似原理 | 第67-68页 |
| 4.2 古建筑墙体模型的设计与制作 | 第68-73页 |
| 4.2.1 模型和原型的相似要求 | 第68-69页 |
| 4.2.2 模型设计 | 第69-71页 |
| 4.2.3 墙体表面应变、纠偏量测点布置 | 第71-73页 |
| 4.3 墙体模型的纠倾过程模拟 | 第73-81页 |
| 4.3.1 纠偏加载方案的设计 | 第73-75页 |
| 4.3.2 纠偏过程位移监控布置 | 第75-76页 |
| 4.3.3 试验过程数据采集及结果分析 | 第76-81页 |
| 4.4 本章小结 | 第81-82页 |
| 5 结论与展望 | 第82-84页 |
| 5.1 本文结论 | 第82-83页 |
| 5.2 对今后工作的展望 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-87页 |
| 作者筒介 | 第87页 |