发泡水泥复合墙板承载力及实用设计方法研究
致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 新型节能轻质复合墙板研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 冷弯型钢骨架墙体力学性能研究现状 | 第17-20页 |
1.3 研究目的、内容及组织结构 | 第20-23页 |
1.3.1 研究目的 | 第20页 |
1.3.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.3 组织结构 | 第21-23页 |
2 发泡水泥复合墙板试验结果分析 | 第23-35页 |
2.1 前言 | 第23页 |
2.2 试件 | 第23-24页 |
2.2.1 试件设计 | 第23-24页 |
2.2.2 试件几何参数 | 第24页 |
2.3 试验现象及结果 | 第24-32页 |
2.3.1 轴压试验 | 第24-27页 |
2.3.2 压剪试验 | 第27-32页 |
2.4 试验分析 | 第32-34页 |
2.4.1 压剪滞回曲线分析 | 第32-33页 |
2.4.2 墙体骨架曲线分析 | 第33页 |
2.4.3 太空板承载力分析 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
3 发泡水泥复合墙板的有限元分析 | 第35-51页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 有限元方法简介 | 第35-37页 |
3.2.1 有限元法的基本思想及步骤 | 第36页 |
3.2.2 有限元法的特点 | 第36-37页 |
3.3 有限元软件ABAQUS简介 | 第37-38页 |
3.4 结构非线性分析 | 第38-40页 |
3.4.1 非线性原理 | 第38-39页 |
3.4.2 非线性求解方法 | 第39-40页 |
3.5 有限元模型的建立 | 第40-45页 |
3.5.1 单元类型选择 | 第40-41页 |
3.5.2 定义材料特性参数 | 第41-42页 |
3.5.3 定义约束 | 第42-43页 |
3.5.4 网格划分 | 第43-44页 |
3.5.5 分析步设置 | 第44-45页 |
3.5.6 边界条件及加载方式 | 第45页 |
3.6 有限元模型的结果分析 | 第45-50页 |
3.6.1 墙体破坏现象对比分析 | 第45-47页 |
3.6.2 荷载—位移曲线对比分析 | 第47-49页 |
3.6.3 竖向加载模拟分析 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
4 发泡水泥复合板体系实用设计方法研究 | 第51-67页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 设计原则 | 第51-52页 |
4.3 发泡水泥复合板体系概念设计 | 第52-54页 |
4.3.1 高宽比 | 第52-53页 |
4.3.2 平面布置 | 第53页 |
4.3.3 竖向布置 | 第53页 |
4.3.4 构造要求 | 第53-54页 |
4.4 发泡水泥复合板体系结构计算分析 | 第54-61页 |
4.4.1 地震作用计算 | 第54-56页 |
4.4.2 水平剪力在墙体中的分配 | 第56-57页 |
4.4.3 计算模型 | 第57-60页 |
4.4.4 本设计方法的创新之处 | 第60-61页 |
4.5 墙板设计实例 | 第61-66页 |
4.5.1 结构荷载计算 | 第62-63页 |
4.5.2 地震作用计算及水平剪力分配 | 第63页 |
4.5.3 构件内力计算 | 第63-64页 |
4.5.4 构件截面选择 | 第64-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
5 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 主要工作及结论 | 第67-68页 |
5.2 建议与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录A | 第71-73页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-75页 |
学位论文数据集 | 第75页 |