新型节能钢结构住宅预制墙板的性能试验研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外秸秆混凝土的研究概述 | 第13-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 既有研究现状存在的问题 | 第18页 |
1.3 本文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 预制墙板秸秆混凝土配合比设计 | 第19-36页 |
2.1 选用材料 | 第19-20页 |
2.2 秸秆混凝土的配合比设计 | 第20-21页 |
2.3 试件制作 | 第21-22页 |
2.4 试验方法 | 第22-24页 |
2.4.1 秸秆混凝土的抗压强度 | 第22-23页 |
2.4.2 秸秆混凝土的保温性能 | 第23-24页 |
2.5 试验结果分析 | 第24-28页 |
2.5.1 秸秆掺量对混凝土表观密度的影响 | 第24-25页 |
2.5.2 秸秆掺量对混凝土抗压强度的影响 | 第25-27页 |
2.5.3 秸秆掺量、表观密度对导热系数的影响 | 第27-28页 |
2.6 秸秆混凝土的力学性能 | 第28-33页 |
2.6.1 试件破坏过程和破坏现象 | 第28-29页 |
2.6.2 应力-应变曲线 | 第29-30页 |
2.6.3 秸秆混凝土受压本构关系 | 第30-32页 |
2.6.4 秸秆混凝土弹性模量 | 第32-33页 |
2.7 混凝土平面应力状态 | 第33-36页 |
第3章 秸秆混凝土预制墙板的试验研究 | 第36-70页 |
3.1 试验目的、内容及实验步骤 | 第36-37页 |
3.1.1 试验目的 | 第36页 |
3.1.2 试验内容 | 第36页 |
3.1.3 试验步骤 | 第36-37页 |
3.2 预制墙板构造、连接件和接缝设计 | 第37-46页 |
3.2.1 预制墙板构造设计 | 第37-39页 |
3.2.2 预制墙体连接件的设计与加工 | 第39-44页 |
3.2.3 墙板接缝设计 | 第44-46页 |
3.3 秸秆混凝土预制墙板的制作 | 第46-48页 |
3.4 试验方法及加载装置 | 第48-58页 |
3.4.1 试验加载设计 | 第49-53页 |
3.4.2 试验加载制度 | 第53-54页 |
3.4.3 数据采集 | 第54页 |
3.4.4 试验测量设备的准备和布设 | 第54-57页 |
3.4.5 试验安全制度 | 第57-58页 |
3.5 试验荷载 | 第58-59页 |
3.5.1 风荷载 | 第58-59页 |
3.5.2 墙板自重 | 第59页 |
3.6 试验现象及数据分析 | 第59-69页 |
3.6.1 概述 | 第59-60页 |
3.6.2 墙板B1~ | 第60-64页 |
3.6.3 墙板B2~ | 第64-69页 |
3.7 试验结论 | 第69-70页 |
第4章 秸秆混凝土墙板的有限元分析 | 第70-83页 |
4.1 有限元软件ABAQUS简介 | 第70-71页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第71-75页 |
4.2.1 有限元单位的设定 | 第71页 |
4.2.2 有限元单元选取与介绍 | 第71-72页 |
4.2.3 材料属性 | 第72-74页 |
4.2.4 设置分析步 | 第74页 |
4.2.5 墙板约束和载荷 | 第74-75页 |
4.2.6 墙板网格划分 | 第75页 |
4.3 秸秆混凝土墙板的有限元计算结果 | 第75-80页 |
4.4 有限元模拟与试验对比分析 | 第80-82页 |
4.4.1 破坏形态对比分析 | 第80-81页 |
4.4.2 荷载-挠度曲线对比分析 | 第81-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第5章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第88-91页 |
致谢 | 第91页 |