致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 外墙外保温节能技术研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 外保温系统地震作用研究现状 | 第14-15页 |
1.3 河南省概况 | 第15-17页 |
1.3.1 河南省热工分区 | 第15-16页 |
1.3.2 河南省既有建筑概况 | 第16-17页 |
1.4 研究目的和意义 | 第17页 |
1.5 本文的主要研究内容及方法 | 第17-18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
2 外墙外保温节能改造分析及计算 | 第19-41页 |
2.1 外墙外保温 | 第20-25页 |
2.1.1 外墙保温形式的比较 | 第20-23页 |
2.1.2 外墙外保温的特点 | 第23-25页 |
2.2 外保温材料的性能分析及计算 | 第25-30页 |
2.2.1 保温材料的各项性能 | 第25-26页 |
2.2.2 保温材料的性能分析 | 第26-27页 |
2.2.3 保温材料的适用厚度计算 | 第27-30页 |
2.3 外保温系统的空气间层研究 | 第30-38页 |
2.3.1 空气间层的热工计算与分析 | 第30-36页 |
2.3.2 空气间层的合理位置 | 第36-38页 |
2.4 外保温系统的震害情况 | 第38-40页 |
2.4.1 外保温系统的破坏情况 | 第38-39页 |
2.4.2 外保温系统的破坏原因 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
3 地震反应分析理论 | 第41-51页 |
3.1 地震反应分析方法 | 第41-43页 |
3.2 地震反应分析模型 | 第43-45页 |
3.3 外保温系统的地震分析模型 | 第45-48页 |
3.3.1 一般建筑结构的地震分析模型 | 第45-47页 |
3.3.2 考虑外保温系统时结构的地震分析模型 | 第47-48页 |
3.4 填充墙框架模型 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
4 外墙外保温系统的地震作用分析 | 第51-87页 |
4.1 模型的建立 | 第51-54页 |
4.1.1 工程概况 | 第51页 |
4.1.2 模型说明 | 第51-54页 |
4.2 主体结构和保温系统的地震响应分析 | 第54-64页 |
4.2.1 位移时程分析 | 第54-59页 |
4.2.2 加速度时程分析 | 第59-64页 |
4.3 保温系统质量变化时的地震响应分析 | 第64-70页 |
4.3.1 保温系统质量为2M时的位移时程分析 | 第64-67页 |
4.3.2 保温系统质量为2M时的加速度时程分析 | 第67-70页 |
4.4 改变层高时主体结构和保温系统的地震响应分析 | 第70-77页 |
4.4.1 层高4.0m时的位移时程分析 | 第71-74页 |
4.4.2 层高4.0m时的加速度时程分析 | 第74-77页 |
4.5 保温系统自身的地震响应分析及施工要点 | 第77-81页 |
4.5.1 保温系统的地震响应分析 | 第77-79页 |
4.5.2 保温系统的施工要点 | 第79-81页 |
4.6 外墙外保温系统在罕遇地震作用下的响应分析 | 第81-83页 |
4.6.1 罕遇地震作用下的弹塑性位移分析 | 第81-83页 |
4.6.2 罕遇地震作用下的应力分析 | 第83页 |
4.7 本章小结 | 第83-87页 |
4.7.1 本章结论 | 第83-84页 |
4.7.2 提高保温系统抗震安全性的几点措施 | 第84-87页 |
5 结论与展望 | 第87-89页 |
5.1 结论 | 第87-88页 |
5.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-97页 |
学位论文数据集 | 第97页 |