摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 研究背景、目的和意义 | 第10-12页 |
1.2.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2.2 研究目的 | 第12页 |
1.2.3 研究意义 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
1.4.1 研究目标 | 第14-15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
第二章 外包钢板组合技术在地下仓的应用分析 | 第16-25页 |
2.1 钢板—混凝土组合结构的研究与应用 | 第16-20页 |
2.1.1 钢板—混凝土组合梁的研究现状[13] | 第16-17页 |
2.1.2 钢板—混凝土组合剪力墙的研究现状 | 第17-20页 |
2.2 粘贴钢板技术的研究现状 | 第20-22页 |
2.2.1 粘贴钢板技术的国外研究现状 | 第20-21页 |
2.2.2 粘贴钢板技术的国内研究现状 | 第21页 |
2.2.3 粘贴钢板技术的的优缺点 | 第21-22页 |
2.3 外包钢板技术措施的选择及在地下仓中的应用分析 | 第22-24页 |
2.3.1 外包钢板构造方法的选择 | 第22-23页 |
2.3.2 钢板—混凝土组合技术在地下仓中的施工技术 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 外包钢板地下仓的仓壁钢板厚度及栓钉长度构造分析 | 第25-35页 |
3.1 外包钢板的厚度选取研究分析 | 第25-27页 |
3.1.1 基本假定 | 第25页 |
3.1.2 受力特性 | 第25-27页 |
3.2 钢板—混凝土组合结构中栓钉连接件的研究分析 | 第27-30页 |
3.3 栓钉的锚固长度分析 | 第30-32页 |
3.3.1 极限状态方程 | 第30-31页 |
3.3.2 数据统计 | 第31-32页 |
3.3.3 近似方法解 | 第32页 |
3.4 钢板的锈蚀原因及防锈对策 | 第32-33页 |
3.4.1 钢板的锈蚀原因 | 第32-33页 |
3.4.2 防锈对策 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 基于Abaqus的外包钢板地下仓仓壁有限元分析 | 第35-48页 |
4.1 Abaqus 有限元软件简介 | 第35-36页 |
4.2 基于Abaqus有限元软件的地下圆形粮仓仓壁建模 | 第36-42页 |
4.2.1 研究对象概述 | 第36-37页 |
4.2.2 Abaqus有限元模型的建立 | 第37-38页 |
4.2.3 材料的本构关系 | 第38-40页 |
4.2.4 边界条件 | 第40页 |
4.2.5 荷载施加 | 第40-41页 |
4.2.6 划分网格 | 第41-42页 |
4.3 外包钢板地下钢筋混凝土圆形散装粮仓的仓壁有限元分析 | 第42-47页 |
4.3.1 地下仓空仓情况下有限元分析 | 第42-44页 |
4.3.2 地下仓满仓情况下有限元分析 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 外包钢板地下仓仓壁的经济性分析 | 第48-56页 |
5.1 原地下粮仓的设计方案 | 第48-49页 |
5.2 仓壁所受荷载分析 | 第49-52页 |
5.2.1 土的压力 | 第49页 |
5.2.2 地下水的压力 | 第49-50页 |
5.2.3 地下水与土产生的总压力 | 第50页 |
5.2.4 粮食侧压力 | 第50-52页 |
5.3 外包钢板形式下仓壁的经济指标计算 | 第52-54页 |
5.3.1 只受水土压力情况下的仓壁计算分析 | 第52页 |
5.3.2 只受粮食侧压力情况下的仓壁计算分析 | 第52-53页 |
5.3.3 经济指标对比分析 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
个人简介 | 第64页 |
已发表的学术论文及参与的科研项目 | 第64页 |