摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 引言 | 第8-10页 |
1.2 无梁楼盖的发展概述 | 第10-14页 |
1.2.1 无梁楼盖的种类及特点 | 第10-11页 |
1.2.2 现浇空心无梁楼盖的发展及研究现状 | 第11-14页 |
1.3 磷石膏空腔模无梁楼盖的构造及特点 | 第14-17页 |
1.3.1 磷石膏空腔模无梁楼盖的构造 | 第14-16页 |
1.3.2 磷石膏空腔模无梁楼盖的特点 | 第16-17页 |
1.4 板柱节点研究现状 | 第17-21页 |
1.4.1 板柱节点的抗冲切性能研究 | 第17-18页 |
1.4.2 板柱节点的抗弯性能研究 | 第18-19页 |
1.4.3 板柱节点在剪力和不平衡弯矩作用下的研究 | 第19-21页 |
1.5 本文的研究内容和意义 | 第21-23页 |
第二章 磷石膏空腔模无梁楼盖板柱节点分析理论 | 第23-33页 |
2.1 磷石膏空腔模无梁楼盖板柱节点的有限元分析的相关理论 | 第23-33页 |
2.1.1 三维实体单元 | 第23-24页 |
2.1.2 钢材的本构关系 | 第24-26页 |
2.1.3 混凝土材料模型的选取 | 第26-28页 |
2.1.4 混凝土的本构关系 | 第28-29页 |
2.1.5 混凝土的破坏准则 | 第29-30页 |
2.1.6 非线性有限元问题的求解方法 | 第30-33页 |
第三章 磷石膏空腔模无梁楼盖板柱节点静力特性研究 | 第33-67页 |
3.1 磷石膏空腔模无梁楼盖板柱节点的弹性有限元分析 | 第33-44页 |
3.1.1 磷石膏空腔模无梁楼盖计算模型 | 第33-35页 |
3.1.2 磷石膏空腔模无梁楼盖各板柱节点区域应力分析 | 第35-44页 |
3.2 实体梁高度对磷石膏空腔模无梁楼盖板柱节点性能影响分析 | 第44-56页 |
3.2.1 实体梁高度对磷石膏空腔模无梁楼盖性能影响 | 第44-52页 |
3.2.2 磷石膏空腔模无梁楼盖实体梁高度合理取值范围 | 第52-56页 |
3.3 实体梁宽度对磷石膏空腔模无梁楼盖性能影响分析 | 第56-66页 |
3.3.1 实体梁宽度对磷石膏空腔模无梁楼盖性能影响 | 第56-63页 |
3.3.2 磷石膏空腔模无梁楼盖实体梁宽度合理取值范围 | 第63-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 磷石膏空腔模无梁楼盖角柱节点的弹塑性分析 | 第67-89页 |
4.1 有限元模型的建立与求解 | 第67-73页 |
4.1.1 基本材料参数 | 第67-69页 |
4.1.2 有限元模型建立 | 第69-71页 |
4.1.3 单元网格划分 | 第71页 |
4.1.4 有限元方程求解 | 第71-73页 |
4.1.5 收敛准则 | 第73页 |
4.2 有限元计算结果及分析 | 第73-87页 |
4.2.1 弹性状态下的应力分布 | 第73-75页 |
4.2.2 磷石膏空腔模无梁楼盖的裂缝发展过程及裂后结构应力分布 | 第75-86页 |
4.2.3 磷石膏空腔模无梁楼盖的荷载—挠度曲线 | 第86-87页 |
4.3 本章小结 | 第87-89页 |
第五章 石膏空腔模无梁楼盖板柱节点的设计方法及板柱结构算例对比分析 | 第89-113页 |
5.1 板柱节点的设计方法 | 第89-94页 |
5.1.1 受弯承载力设计方法 | 第89页 |
5.1.2 考虑不平衡弯矩的板柱节点冲切力计算方法 | 第89-94页 |
5.2 提高板柱节点抗冲切能力的设计方法 | 第94-98页 |
5.2.1 设置柱帽或平托板 | 第95-96页 |
5.2.2 配置抗冲切箍筋或弯起钢筋 | 第96-97页 |
5.2.3 配置抗冲切锚栓 | 第97-98页 |
5.3 提高板柱节点层间侧向位移能力措施比较 | 第98-99页 |
5.4 高层板柱结构算例分析 | 第99-112页 |
5.4.1 结构计算条件 | 第99-102页 |
5.4.2 结果分析 | 第102-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-113页 |
第六章 结论与展望 | 第113-116页 |
6.1 本文的主要结论 | 第113-115页 |
6.2 进一步工作的展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
攻读硕士期间发表相关文章列表 | 第122-123页 |