粮食荷载作用下密肋房式粮仓复合墙体整体受力性能分析
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 装配式建筑的发展现状 | 第12-14页 |
1.3 密肋复合板结构 | 第14-18页 |
1.3.1 密肋复合墙板的构造 | 第14-15页 |
1.3.2 密肋复合板结构的受力特点 | 第15-16页 |
1.3.3 密肋复合墙板的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本文的研究内容 | 第18-19页 |
2 密肋复合板结构在粮食侧压力作用下的测试与研究 | 第19-31页 |
2.1 试验墙体的设计与制作 | 第19-21页 |
2.1.1 试验墙体的设计 | 第19-20页 |
2.1.2 试验墙体的制作 | 第20-21页 |
2.2 试验方案 | 第21-25页 |
2.2.1 试验加载装置的设计 | 第21-23页 |
2.2.2 试验加载方案 | 第23-24页 |
2.2.3 测试方案 | 第24-25页 |
2.3 试验过程 | 第25-26页 |
2.4. 材料性能试验 | 第26-28页 |
2.4.1 混凝土材料性能试验 | 第26-27页 |
2.4.2 钢筋的材料性能试验 | 第27页 |
2.4.3 蒸压粉煤灰砌块的材料性能试验 | 第27-28页 |
2.5 试验数据分析 | 第28-29页 |
2.5.1 钢筋应变分析 | 第28-29页 |
2.5.2 荷载-位移曲线分析 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
3 均布荷载作用下密肋复合板结构的数值模拟分析 | 第31-48页 |
3.1 材料的本构关系 | 第31-37页 |
3.1.1 混凝土的本构关系 | 第31-34页 |
3.1.2 钢筋的本构关系 | 第34-35页 |
3.1.3 蒸压粉煤灰砌体的本构关系 | 第35-37页 |
3.2 数值模型的建立 | 第37-41页 |
3.2.1 模型及单元的选取 | 第37-38页 |
3.2.2 接触定义及网格划分 | 第38-39页 |
3.2.3 参数设置 | 第39-41页 |
3.3 数值模拟结果分析 | 第41-46页 |
3.3.1 位移云图分析 | 第41页 |
3.3.2 混凝土Mises应力云图分析 | 第41-44页 |
3.3.3 钢筋笼骨Mises应力云图分析 | 第44-46页 |
3.4 与试验结果的对比 | 第46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
4 整体密肋房式粮仓复合墙板的数值模拟分析 | 第48-66页 |
4.1 模型概况 | 第48-49页 |
4.2 荷载大小的确定 | 第49-50页 |
4.3 分离式模型和整体式模型的选取 | 第50-51页 |
4.4 网格划分及计算单元的处理 | 第51-53页 |
4.4.1 计算单元 | 第51-52页 |
4.4.2 网格划分 | 第52-53页 |
4.5 数值模型的建立 | 第53-57页 |
4.5.1 传统平房仓结构设计 | 第53页 |
4.5.2 砖砌体本构模型 | 第53-54页 |
4.5.3 主要参数 | 第54页 |
4.5.4 传统平房仓模型的建立 | 第54-56页 |
4.5.5 密肋房式仓模型 | 第56-57页 |
4.6 传统平房仓与密肋房式仓的数值模拟结果对比 | 第57-65页 |
4.6.1 位移云图的对比 | 第58-61页 |
4.6.2 Mises应力云图的对比 | 第61-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-66页 |
5 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 问题与展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历 | 第72页 |