摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 预制混凝土结构的特点 | 第11-13页 |
1.2.1 预制混凝土结构的优点 | 第11-12页 |
1.2.2 预制混凝土结构的缺点 | 第12-13页 |
1.3 预制混凝土楼盖结构的研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 预制混凝土楼盖结构的连接分类 | 第13-14页 |
1.3.2 国内预制混凝土楼盖的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.3 国外预制混凝土楼盖的研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文研究背景和主要研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 本文研究背景和问题的提出 | 第18页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 新型装配式井字梁自保温楼盖模型设计制作及试验方案 | 第20-31页 |
2.1 试验概况 | 第20页 |
2.2 试验目的 | 第20页 |
2.3 试验模型的设计与制作 | 第20-27页 |
2.3.1 试验模型相似设计 | 第20-21页 |
2.3.2 楼盖模型构件设计 | 第21-24页 |
2.3.3 预制楼盖构件施工 | 第24-25页 |
2.3.4 楼盖构件间连接、拼装和浇筑 | 第25-27页 |
2.4 试验方案 | 第27-29页 |
2.4.1 应变片和位移计的布置方案 | 第27-28页 |
2.4.2 试验加载方案 | 第28-29页 |
2.5 现场加载试验 | 第29-30页 |
2.5.1 试验加载荷载 | 第29页 |
2.5.2 试验加载过程 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 试验结果及分析 | 第31-43页 |
3.1 板底裂缝的开展分布及破坏特征 | 第31-33页 |
3.1.1 裂缝的开展分布图 | 第31-32页 |
3.1.2 裂缝的分析 | 第32-33页 |
3.2 挠度分析 | 第33-38页 |
3.2.1 楼盖测点的荷载—挠度曲线 | 第34-35页 |
3.2.2 各级荷载下的楼盖荷载一挠度曲线 | 第35-38页 |
3.3 梁钢筋应力分析 | 第38-40页 |
3.3.1 肋梁主筋应力分析 | 第38-39页 |
3.3.2 板筋应力分析 | 第39-40页 |
3.4 混凝土应力分析 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 新型装配式井字梁自保温楼盖的有限元分析 | 第43-62页 |
4.1 有限元模型参数确定 | 第43-48页 |
4.1.1 混凝土材料本构关系 | 第43-46页 |
4.1.2 钢筋的本构关系 | 第46-47页 |
4.1.3 发泡混凝土块本构 | 第47页 |
4.1.4 有限元模型建模 | 第47-48页 |
4.2 试验模型有限元分析 | 第48-53页 |
4.2.1 楼盖模型变形情况 | 第48-50页 |
4.2.2 楼盖混凝土应力情况 | 第50-53页 |
4.3 楼盖钢筋应力情况 | 第53-60页 |
4.3.1 楼盖钢筋应力云图 | 第53-57页 |
4.3.2 楼盖发泡混凝土块应力情况 | 第57-59页 |
4.3.3 试验单跨楼盖与连续楼盖对比分析 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 不同楼盖模型的有限元对比分析 | 第62-71页 |
5.1 楼盖变形对比 | 第62-64页 |
5.1.1 各型楼盖截面变形图对比 | 第62-63页 |
5.1.2 楼盖的跨中挠度对比 | 第63-64页 |
5.2 楼盖混凝土应力对比 | 第64-68页 |
5.2.1 楼盖沿跨度截面的受压区混凝土应力对比 | 第64-66页 |
5.2.2 楼盖跨中沿高度截面的混凝土应力对比 | 第66-67页 |
5.2.3 发泡混凝土楼盖和空心井字梁楼盖的顶板对比 | 第67-68页 |
5.3 楼盖混凝土应力云图对比 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 研究结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |