摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-14页 |
1.2 反力墙结构的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 国内外关于反力墙工程应用的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内外关于反力墙结构理论分析的研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 国内外关于反力墙结构施工工艺的研究现状 | 第17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
1.3.1 结构选型归纳 | 第17-18页 |
1.3.2 计算模型研究 | 第18页 |
1.3.3 反力墙结构的有限元分析 | 第18页 |
1.3.4 结构设计建议 | 第18-19页 |
第二章 钢筋混凝土反力墙与预应力混凝土反力墙计算 | 第19-58页 |
2.1 反力墙选型及设计指标 | 第19-25页 |
2.1.1 反力墙形式与尺寸 | 第19-23页 |
2.1.2 反力墙结构设计指标 | 第23-25页 |
2.2 第一种方案:不考虑翼缘时对反力墙两方向计算 | 第25-35页 |
2.2.1 对钢筋混凝土反力墙 20m墙段进行计算模型的确立 | 第25-26页 |
2.2.2 对 20m墙段进行试算 | 第26-30页 |
2.2.3 对 20m墙段进行裂缝宽度的计算 | 第30-31页 |
2.2.4 对 16m墙段进行计算模型的确立 | 第31-33页 |
2.2.5 对 16m墙段进行试算 | 第33-35页 |
2.2.6 对 16m墙段进行裂缝宽度的计算 | 第35页 |
2.3 第一种方案:考虑翼缘时对反力墙两方向计算 | 第35-41页 |
2.3.1 对带翼缘 20m墙段进行计算模型的确立 | 第35-37页 |
2.3.2 对带翼缘的 20m墙段进行试算 | 第37-39页 |
2.3.3 对带翼缘的 16m墙段进行试算 | 第39-41页 |
2.4 第二种方案:预应力反力墙的不考虑翼缘时对反力墙两方向计算 | 第41-58页 |
2.4.1 对一所大学反力墙 12.6m墙段进行手算试算 | 第41-42页 |
2.4.2 反力墙 12.6m墙段计算比较 | 第42-45页 |
2.4.3 对 12.6m墙段进行裂缝宽度的计算 | 第45-47页 |
2.4.4 查找预应力损失计算误差 | 第47-50页 |
2.4.5 对预应力反力墙 20m墙段进行计算模型的确立 | 第50-52页 |
2.4.6 对预应力反力墙 20m墙段进行试算 | 第52-56页 |
2.4.7 对 20m墙段进行裂缝宽度的计算 | 第56页 |
2.4.8 对 16m墙段进行计算 | 第56-58页 |
第三章 大型L形反力墙结构的有限元模拟 | 第58-81页 |
3.1 有限元分析软件总体介绍 | 第58-59页 |
3.2 SAP2000软件概述 | 第59页 |
3.3 混凝土材料及钢筋有限元模型 | 第59-63页 |
3.3.1 单元选取 | 第60页 |
3.3.2 混凝土本构关系的选取 | 第60-61页 |
3.3.3 钢筋的本构关系 | 第61页 |
3.3.4 反力墙的有限元分析模型 | 第61-62页 |
3.3.5 预应力筋的选择 | 第62页 |
3.3.6 预应力的施加 | 第62-63页 |
3.4 有限元建模过程 | 第63-66页 |
3.4.1 基本假定 | 第63页 |
3.4.2 建模步骤 | 第63-64页 |
3.4.3 加载工况与计算 | 第64-66页 |
3.5 初步分析结果 | 第66-67页 |
3.6 手算电算比较 | 第67-74页 |
3.6.1 L形反力墙结构各工况计算结果分析 | 第70-73页 |
3.6.2 L形反力墙结构最不利工况组合 | 第73-74页 |
3.7 模型1与模型2比较 | 第74-78页 |
3.8 反力墙结构设计参数对比研究 | 第78-80页 |
3.9 本章小结 | 第80-81页 |
第四章 结论与展望 | 第81-83页 |
4.1 结论与建议 | 第81-82页 |
4.2 待解决的问题与展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
图表目录 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
作者简历 | 第91页 |