考虑裂缝开展的钢筋混凝土结构受力性能有限元分析
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
·裂缝模型的研究现状 | 第10-15页 |
·分布裂缝模型 | 第10-12页 |
·分离裂缝模型 | 第12-14页 |
·断裂力学模型 | 第14-15页 |
·裂缝扩展研究现状 | 第15-17页 |
·国外研究动态 | 第15-16页 |
·国内研究现状 | 第16-17页 |
·当前研究中主要存在的问题 | 第17-18页 |
·本文的研究内容 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第二章 基于虚拟裂缝理论的分离裂缝模型 | 第19-27页 |
·虚拟裂缝模型 | 第19-21页 |
·虚拟裂缝模型裂缝发展过程 | 第21-23页 |
·裂缝的三种特征长度 | 第21页 |
·裂缝发展的四个阶段 | 第21-23页 |
·分离裂缝模型 | 第23-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 钢筋混凝土梁裂缝扩展分析 | 第27-59页 |
·研究目的 | 第27页 |
·裂缝扩展有限元模型 | 第27-38页 |
·有限元方法 | 第27-28页 |
·单元选择 | 第28-31页 |
·网格划分 | 第31-32页 |
·材料属性及刚度设置 | 第32-38页 |
·边界条件及加载 | 第38页 |
·有限元分析程序流程及框图 | 第38-40页 |
·有限元分析结果 | 第40-46页 |
·无裂缝钢筋混凝土梁计算结果 | 第40-43页 |
·考虑裂缝开展的钢筋混凝土梁计算结果 | 第43-46页 |
·钢筋混凝土梁裂缝宽度计算 | 第46-50页 |
·根据 GB50010-2010 | 第46-48页 |
·根据EN1992-1-1 | 第48-50页 |
·钢筋混凝土梁挠度计算 | 第50-53页 |
·根据 GB50010-2010 | 第50-51页 |
·根据EN1992-1-1 | 第51-53页 |
·结果对比分析 | 第53-58页 |
·裂缝宽度对比 | 第53-54页 |
·挠度对比 | 第54-56页 |
·钢筋应力对比 | 第56-57页 |
·跨中节点SX 应力对比 | 第57页 |
·底部节点S1 应力对比 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 裂缝模拟在大型LNG 储罐中的工程应用 | 第59-94页 |
·工程概况 | 第59-69页 |
·LNG 储罐应用现状 | 第59-60页 |
·研究对象 | 第60页 |
·LNG 储罐的几何尺寸 | 第60-62页 |
·储罐材料 | 第62页 |
·普通钢筋配置情况 | 第62页 |
·预应力钢筋配置情况 | 第62页 |
·荷载 | 第62-69页 |
·无裂缝 LNG 储罐各种工况下受力性能分析 | 第69-85页 |
·有限元模型 | 第69-72页 |
·工况组合 | 第72-73页 |
·各工况计算结果 | 第73-84页 |
·计算结果分析 | 第84-85页 |
·考虑裂缝开展的 LNG 储罐受力性能分析 | 第85-93页 |
·LNG 储罐的虚拟裂缝模型 | 第85-87页 |
·考虑裂缝开展的LNG 储罐受力性能 | 第87-92页 |
·结论 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第五章 结论与展望 | 第94-96页 |
·结论 | 第94页 |
·展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
发表论文和科研情况说明 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |