摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-13页 |
1.2 轻钢龙骨体系及其研究进展 | 第13-18页 |
1.2.1 格构轻钢龙骨体系 | 第13-16页 |
1.2.2 轻钢龙骨体系研究进展 | 第16-18页 |
1.3 钢框架砌体填充墙的国内外发展应用与研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 钢框架砌体填充墙的发展应用 | 第18-19页 |
1.3.2 钢框架砌体填充墙的国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本文研究的内容 | 第20-22页 |
第2章 组合墙体有限元模型的材料本构关系的确定 | 第22-65页 |
2.1 ABAQUS有限元软件 | 第22-23页 |
2.1.1 常用单位制 | 第22页 |
2.1.2 基本使用方法 | 第22-23页 |
2.2 钢材本构关系的确定 | 第23-27页 |
2.2.1 材性试验方法及结果 | 第23-25页 |
2.2.2 基于ABAQUS的钢材弹塑性本构关系 | 第25-27页 |
2.3 混凝土的本构关系 | 第27-36页 |
2.3.1 混凝土的本构关系分类 | 第27-30页 |
2.3.2 ABAQUS的混凝土塑性损伤本构关系 | 第30-32页 |
2.3.3 混凝土塑性损伤本构关系 | 第32-36页 |
2.4 蒸压加气混凝土砌块本构关系的确定 | 第36-47页 |
2.4.1 蒸压加气混凝土的材性试验方法及结果 | 第36-40页 |
2.4.2 蒸压加气混凝土砌块弹塑性损伤本构关系 | 第40-47页 |
2.5 发泡混凝土本构关系的确定 | 第47-58页 |
2.5.1 发泡混凝土的材性试验方法及结果 | 第47-52页 |
2.5.2 发泡混凝土弹塑性损伤本构关系 | 第52-58页 |
2.6 砂浆本构关系的确定 | 第58-65页 |
2.6.1 砂浆的材性试验方法及结果 | 第58-61页 |
2.6.2 砂浆弹塑性本构关系 | 第61-65页 |
第3章 组合墙体建模方法及分析 | 第65-93页 |
3.1 轻钢框架建模过程及分析 | 第65-75页 |
3.1.1 轻钢框架几何建模 | 第65-67页 |
3.1.2 材料属性定义 | 第67-69页 |
3.1.3 接触和相互作用 | 第69-70页 |
3.1.4 分析步、荷载及边界条件 | 第70-72页 |
3.1.5 单元类型及网格划分 | 第72-73页 |
3.1.6 有限元计算结果与试验结果的对比分析 | 第73-75页 |
3.2 轻钢框架-加气混凝土砌块组合墙体建模与分析 | 第75-93页 |
3.2.1 轻钢框架-加气混凝土砌块组合墙体几何建模 | 第75-77页 |
3.2.2 材料属性定义 | 第77-83页 |
3.2.3 接触和相互作用 | 第83-84页 |
3.2.4 分析步、荷载及边界条件 | 第84-86页 |
3.2.5 单元类型及网格划分 | 第86-88页 |
3.2.6 后处理和分析 | 第88-91页 |
3.2.7 有限元计算结果与试验结果的对比分析 | 第91-93页 |
第4章 轻钢框架-加气混凝土砌块组合墙体的抗侧性能影响因素分析 | 第93-100页 |
4.1 轻钢框架的方钢管壁厚对组合墙体的抗侧性能的影响 | 第93-94页 |
4.2 蒸压加气混凝土和发泡混凝土强度等级对组合墙体抗侧性能的影响 | 第94-96页 |
4.3 砂浆强度等级对组合墙体抗侧性能的影响 | 第96-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-100页 |
第5章 结论与展望 | 第100-102页 |
5.1 本文结论 | 第100-101页 |
5.2 展望 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-105页 |