中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 空心楼盖的发展现状 | 第11-16页 |
1.2.1 空心楼盖原理简介 | 第11-12页 |
1.2.2 钢筋混凝土空心楼盖的发展现状 | 第12-16页 |
1.3 装配整体式叠合楼盖发展现状 | 第16-22页 |
1.3.1 装配式建筑 | 第16-17页 |
1.3.2 装配整体式叠合楼盖 | 第17-22页 |
1.4 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖简介 | 第22-24页 |
1.4.1 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖结构形式 | 第22-23页 |
1.4.2 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖特点 | 第23-24页 |
1.4.3 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖施工工艺 | 第24页 |
1.5 本文的研究目的和主要内容 | 第24-26页 |
1.5.1 研究目的 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-26页 |
第2章 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖足尺试验 | 第26-42页 |
2.1 试验依据和目的 | 第26页 |
2.2 试验模型设计与制作 | 第26-30页 |
2.2.1 试验模型设计 | 第26-29页 |
2.2.2 试验模型制作注意事项 | 第29-30页 |
2.3 试验装置及测点布置 | 第30-34页 |
2.3.1 试验主要观测内容 | 第30页 |
2.3.2 量测方案及测点布置 | 第30-33页 |
2.3.3 加载方案 | 第33页 |
2.3.4 试验过程 | 第33-34页 |
2.4 试验结果与分析 | 第34-40页 |
2.4.1 试验现象 | 第34-35页 |
2.4.2 挠度变形结果分析 | 第35-38页 |
2.4.3 试验板抗裂分析 | 第38-39页 |
2.4.4 应力应变分析 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖有限元分析 | 第42-56页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第42-46页 |
3.1.1 有限元模型的假定 | 第42页 |
3.1.2 有限元模型的边界条件和收敛准则 | 第42-43页 |
3.1.3 建模参数的选择 | 第43-46页 |
3.2 有限元模型的计算结果分析 | 第46-55页 |
3.2.1 四边简支条件下计算结果分析 | 第46-50页 |
3.2.2 四边固支条件下计算结果分析 | 第50-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖设计理论分析 | 第56-69页 |
4.1 二次受力叠合板的受力特征 | 第56-57页 |
4.1.1 钢筋的应力超前现象 | 第56-57页 |
4.1.2 后浇层混凝土应变滞后现象 | 第57页 |
4.1.3 荷载预应力 | 第57页 |
4.2 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖的刚度分析 | 第57-62页 |
4.2.1 沿预制底板方向的刚度分析 | 第58-60页 |
4.2.2 垂直于预制底板方向的刚度分析 | 第60-62页 |
4.3 叠合面抗剪强度分析 | 第62-63页 |
4.4 新型装配式双向密肋空腔叠合楼盖的弹性分析 | 第63-68页 |
4.4.1 弹性阶段不同的分析方法 | 第63-64页 |
4.4.2 等抗弯刚度系数ξ | 第64-66页 |
4.4.3 拟板法分析 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 极限承载力分析 | 第69-77页 |
5.1 极限承载力 | 第69页 |
5.2 塑性铰线理论 | 第69-73页 |
5.2.1 试验板破坏机构的确定 | 第70页 |
5.2.2 试验板屈服截面分析 | 第70-71页 |
5.2.3 塑性铰线的选取 | 第71页 |
5.2.4 极限承载力计算 | 第71-73页 |
5.3 薄膜效应 | 第73-75页 |
5.3.1 Nielsen法修正公式 | 第74-75页 |
5.3.2 试验板薄膜效应分析 | 第75页 |
5.4 有限元方法验证 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 后续工作与展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 A | 第83-84页 |
A.0.1 攻读硕士期间参加的科研项目 | 第83页 |
A.0.2 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |