RPC-钢组合梁有效宽度研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| ·钢-混凝土组合梁简介 | 第9-13页 |
| ·钢混凝土组合梁的特点 | 第9-10页 |
| ·钢一混凝土组合梁的分类 | 第10-11页 |
| ·钢—混组合梁的研究发展概况 | 第11-13页 |
| ·RPC 混凝土简介 | 第13-18页 |
| ·RPC 的设计原理 | 第14页 |
| ·RPC 的性能特点 | 第14-17页 |
| ·RPC 的应用现状及应用前景 | 第17-18页 |
| ·翼板有效宽度 | 第18-21页 |
| ·有效宽度的定义 | 第18-19页 |
| ·有效宽度的研究方法 | 第19-21页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第21页 |
| ·本文的研究内容及章节安排 | 第21-23页 |
| 第二章 RPC—钢组合结构有限元模型的建立 | 第23-31页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·有限元法的求解 | 第23-24页 |
| ·ANSYS 有限元分析的基本过程 | 第24页 |
| ·钢筋混凝土有限元模型形式 | 第24-25页 |
| ·分离式模型 | 第24-25页 |
| ·整体式模型 | 第25页 |
| ·组合式模型 | 第25页 |
| ·有限元模型的建立 | 第25-29页 |
| ·模型中材料单元类型的选取 | 第25-28页 |
| ·几何建模网格的划分 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 RPC-钢混组合梁翼板有效宽度研究 | 第31-70页 |
| ·概述 | 第31页 |
| ·有效宽度的计算 | 第31-33页 |
| ·有效宽度的主要影响因素 | 第33-68页 |
| ·宽跨比对有效宽度的影响 | 第34-44页 |
| ·有效宽度沿梁跨方向的变化 | 第44-56页 |
| ·荷载类型对有效宽度的影响 | 第56-62页 |
| ·翼板厚度对有效宽度的影响 | 第62-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 各国规范对比 | 第70-74页 |
| ·各国规范有关有效宽度的规定 | 第70-71页 |
| ·各国规范与 ANSYS 分析结果的对比 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-74页 |
| 第五章 结语与展望 | 第74-76页 |
| ·结语 | 第74-75页 |
| ·展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附录 A | 第82页 |