第1章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 木结构在国内外的应用及前景 | 第11-13页 |
1.1.1 木结构在国外的应用 | 第11-12页 |
1.1.2 木结构在国内的应用及前景 | 第12-13页 |
1.2 木结构的主要形式 | 第13-14页 |
1.2.1 梁柱结构体系 | 第13页 |
1.2.2 轻型木结构体系 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的主要内容和目的 | 第14-16页 |
第2章 轻型木桁架的形式、用材及连接 | 第16-27页 |
2.1 轻型木桁架屋面体系 | 第16页 |
2.2 轻型木桁架的形式 | 第16-18页 |
2.3 轻型木桁架的用材 | 第18-20页 |
2.3.1 规格材的制造和使用 | 第18-19页 |
2.3.2 规格材的树种 | 第19页 |
2.3.3 规格材的分级 | 第19-20页 |
2.3.4 规格材的尺寸 | 第20页 |
2.4 木材作为结构用材的特点 | 第20-23页 |
2.4.1 木材的强度 | 第21-22页 |
2.4.2 材料性能的变异性 | 第22页 |
2.4.3 含水率的影响 | 第22-23页 |
2.5 轻型木桁架的连接 | 第23-27页 |
2.5.1 齿板的用材及使用条件 | 第23页 |
2.5.2 齿板连接构造要求 | 第23-24页 |
2.5.3 齿板主要生产商及产品 | 第24页 |
2.5.4 齿板的性能参数 | 第24-27页 |
第3章 轻型木桁架结构分析及设计方法 | 第27-45页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 加拿大《轻型木桁架设计规程》TPIC—1996推荐的方法 | 第28-30页 |
3.2.1 轻型木桁架节点设置 | 第28-29页 |
3.2.2 轻型木桁架节点模拟修正 | 第29页 |
3.2.3 轻型木桁架结构计算简图 | 第29-30页 |
3.2.4 杆件和节点设计验算的内力取值 | 第30页 |
3.3 简单模拟节点的简化方法 | 第30-32页 |
3.3.1 节点设置 | 第30-31页 |
3.3.2 结构计算模型 | 第31-32页 |
3.3.3 杆件和节点设计验算的内力取值 | 第32页 |
3.4 考虑齿板连接非线性转动的模型 | 第32-35页 |
3.4.1 考虑齿板连接非线性转动刚度节点模型 | 第33-35页 |
3.4.2 结构计算模型 | 第35页 |
3.4.3 杆件和节点设计验算的内力取值 | 第35页 |
3.5 三种结构分析模型的算例比较 | 第35-43页 |
3.5.1 三种方法的结构分析模型 | 第36-39页 |
3.5.2 计算结果及比较 | 第39-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 轻型木桁架静力试验及承载能力分析 | 第45-61页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 轻型木桁架静力试验计划 | 第45-49页 |
4.2.1 基本假设 | 第45页 |
4.2.2 试验目的 | 第45页 |
4.2.3 试件介绍 | 第45-46页 |
4.2.4 试验设备 | 第46-47页 |
4.2.5 测试项目 | 第47页 |
4.2.6 加载方式 | 第47-48页 |
4.2.7 加载过程 | 第48-49页 |
4.3 试验数据分析 | 第49-53页 |
4.3.1 试验结果 | 第49-50页 |
4.3.2 加载过程中加载等级与节点挠度的关系 | 第50-52页 |
4.3.3 加载过程中加载等级与杆件轴应变的关系 | 第52-53页 |
4.4 试验现象描述及分析 | 第53-56页 |
4.4.1 分级加载到设计荷载然后卸载后的现象 | 第54页 |
4.4.2 重新加载的现象 | 第54-56页 |
4.5 试验结果与理论计算结果比较 | 第56-57页 |
4.5.1 结构分析模型 | 第56页 |
4.5.2 节点位移比较 | 第56-57页 |
4.6 试验结果与规范的比较 | 第57-59页 |
4.6.1 构件承载力验算 | 第57页 |
4.6.2 齿板连接验算 | 第57-59页 |
4.6.3 按规范计算的轻型木析架极限承载力 | 第59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 结论与展望 | 第61-65页 |
5.1 本文主要内容 | 第61-62页 |
5.2 本文主要结论 | 第62-63页 |
5.3 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
个人简历 在读期间发表的论文与研究成果 | 第68页 |