摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-10页 |
1.1.1 建筑节能的必要性 | 第8-9页 |
1.1.2 墙体节能技术 | 第9页 |
1.1.3 我国农村建筑节能现状 | 第9-10页 |
1.2 现有墙板的形式及特点 | 第10-11页 |
1.3 钢框架复合墙板承载力国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 国外型钢骨架墙体研究 | 第11-12页 |
1.3.2 国内冷弯型钢骨架墙体研究 | 第12-13页 |
1.4 本文研究内容 | 第13-15页 |
第2章 保温承重墙板的轴压性能试验 | 第15-36页 |
2.1 材性试验 | 第16-18页 |
2.1.1 保温砂浆抗压强度试验 | 第16-17页 |
2.1.2 水泥砂浆抗压强度试验 | 第17-18页 |
2.2 缩尺钢框架轴压试验 | 第18-26页 |
2.2.1 试验内容 | 第18-21页 |
2.2.2 型钢骨架轴压试验 | 第21-23页 |
2.2.3 型钢骨架轴压试验结果分析 | 第23-26页 |
2.3 缩尺墙板轴压试验 | 第26-34页 |
2.3.1 试验内容 | 第26-29页 |
2.3.2 保温承重墙板轴压试验现象 | 第29-31页 |
2.3.3 保温承重墙板试验结果分析 | 第31-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 保温承重墙板的有限元分析 | 第36-48页 |
3.1 概述 | 第36页 |
3.2 ABAQUS 非线性分析简介 | 第36-37页 |
3.2.1 ABAQUS 中非线性问题的处理 | 第36-37页 |
3.2.2 材料的真实应力与名义应力 | 第37页 |
3.3 材料的本构关系 | 第37-40页 |
3.3.1 砂浆的本构关系 | 第37-39页 |
3.3.2 型钢的本构关系 | 第39-40页 |
3.4 ABAQUS 中型钢塑性的定义 | 第40-42页 |
3.5 有限元模型验证 | 第42-47页 |
3.5.1 有限元模型的建立 | 第42页 |
3.5.2 钢框架轴压模型验证 | 第42-45页 |
3.5.3 墙板轴压模型分析 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 保温承重墙板承载力计算 | 第48-67页 |
4.1 保温承重墙板的轴压刚度 | 第48-53页 |
4.1.1 保温承重墙板足尺模型 | 第48-49页 |
4.1.2 墙板轴压刚度模拟值 | 第49-50页 |
4.1.3 轴压刚度计算值 | 第50-53页 |
4.2 保温承重墙板轴压承载力计算方法研究 | 第53-58页 |
4.2.1 高宽比对墙板承载力影响 | 第53-54页 |
4.2.2 保温砂浆芯材厚度对墙板承载力的影响 | 第54-56页 |
4.2.3 墙板轴压荷载承载力公式 | 第56-58页 |
4.3 水平荷载作用下保温承重墙板的承载力参数影响分析 | 第58-65页 |
4.3.1 高宽比对墙板抗剪承载力影响分析 | 第59-63页 |
4.3.2 高厚比对墙板抗剪承载力影响分析 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-70页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |