摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 问题的提出及课题研究的意义 | 第10页 |
1.2 概念 | 第10-12页 |
1.2.1 钢板混凝土组合剪力墙 | 第10-12页 |
1.2.2 混凝土裂缝 | 第12页 |
1.3 钢板混凝土组合剪力墙在国内外工程中的应用 | 第12-15页 |
1.3.1 国外工程中的应用 | 第12-13页 |
1.3.2 国内工程中的应用 | 第13-15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第17-21页 |
1.5 本文研究内容及技术路线 | 第21-22页 |
1.6 本章小结 | 第22-24页 |
2 钢板混凝土组合剪力墙结构的性能特点 | 第24-38页 |
2.1 钢板剪力墙的特点 | 第24-25页 |
2.1.1 钢板剪力墙的优点 | 第24页 |
2.1.2 钢板剪力墙的缺点 | 第24-25页 |
2.2 钢筋混凝土剪力墙的特点 | 第25-26页 |
2.2.1 钢筋混凝土剪力墙的优点 | 第25页 |
2.2.2 钢筋混凝土剪力墙的缺点 | 第25-26页 |
2.3 钢板混凝土组合剪力墙的特点 | 第26-27页 |
2.4 钢板混凝土组合剪力墙的高性能混凝土 | 第27-37页 |
2.4.1 高性能混凝土的概念 | 第27页 |
2.4.2 高性能混凝土与普通混凝土的区别 | 第27-30页 |
2.4.3 高性能混凝土的早期收缩 | 第30-36页 |
2.4.4 高性能混凝土的收缩与裂缝的关系 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
3 ABAQUS 在混凝土裂缝模拟分析中的应用 | 第38-48页 |
3.1 ABAQUS 简介 | 第38-39页 |
3.2 ABAQUS 用于混凝土的分析模型 | 第39-44页 |
3.2.1 弥散裂缝模型 | 第39-43页 |
3.2.2 损伤塑性模型 | 第43-44页 |
3.3 ABAQUS 的生死单元 | 第44-45页 |
3.3.1 单元“生死”的机理 | 第44页 |
3.3.2 单元“生死”的注意事项 | 第44-45页 |
3.4 ABAQUS 的接触 | 第45页 |
3.4.1 接触面的相对滑移 | 第45页 |
3.4.2 接触面的属性 | 第45页 |
3.5 ABAQUS 的二次开发技术 | 第45-47页 |
3.5.1 子程序开发的环境设置 | 第46页 |
3.5.2 子程序 HETVAL | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
4 钢板混凝土组合剪力墙水化热与温度关系的有限元分析 | 第48-76页 |
4.1 混凝土水化热与温度关系的基本理论 | 第48-51页 |
4.1.1 热传导方程 | 第48-49页 |
4.1.2 初始条件与边界条件 | 第49-51页 |
4.2 单层钢板混凝土组合剪力墙水化热与温度的关系分析 | 第51-61页 |
4.2.1 模型参数 | 第51-58页 |
4.2.2 温度场计算结果 | 第58-60页 |
4.2.3 结果分析 | 第60-61页 |
4.3 循环冷却水作用下水化热与温度的关系分析 | 第61-66页 |
4.3.1 模型参数 | 第61-63页 |
4.3.2 温度场的计算结果与分析 | 第63-66页 |
4.4 逐层浇筑时化热与温度的关系分析 | 第66-74页 |
4.4.1 模型简化与假定 | 第66页 |
4.4.2 模型参数 | 第66-69页 |
4.4.3 温度场的计算结果及分析 | 第69-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
5 钢板混凝土组合剪力墙施工早期的温度裂缝有限元分析 | 第76-96页 |
5.1 有限元法进行热力耦合分析的基本原理 | 第76-78页 |
5.2 钢板混凝土组合剪力墙施工早期的温度裂缝模拟分析 | 第78-95页 |
5.2.1 模型简介 | 第78-80页 |
5.2.2 模型参数 | 第80-89页 |
5.2.3 计算结果及分析 | 第89-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-96页 |
6 结论与展望 | 第96-100页 |
6.1 主要工作 | 第96页 |
6.2 结论 | 第96-97页 |
6.3 展望 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |