摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·体外预应力结构及组合楼板发展及现状 | 第10-13页 |
·体外预应力混凝土结构 | 第10-12页 |
·体外预应力组合结构 | 第12-13页 |
·压型钢板与混凝土组合楼盖 | 第13页 |
·本课题研究目的与意义 | 第13-14页 |
·研究内容 | 第14-16页 |
第二章 体外预应力结构 | 第16-27页 |
·体外预应力体系构成 | 第16-18页 |
·构造要求 | 第16页 |
·体外预应力束主体的构成 | 第16-17页 |
·体外预应力锚固系统 | 第17-18页 |
·体外预应力转向器构造与装置 | 第18页 |
·体外预应力施工工艺 | 第18-21页 |
·体外预应力施工的一般要求 | 第18-19页 |
·体外预应力施工工艺流程 | 第19-20页 |
·体外预应力束布置的主要原则 | 第20-21页 |
·体外预应力损失 | 第21-24页 |
·预应力筋的张拉控制应力 | 第21-22页 |
·体外预应力损失的特点 | 第22-23页 |
·体外预应力摩擦损失计算 | 第23-24页 |
·体外预应力增量推导 | 第24-26页 |
·基本假定 | 第24页 |
·预应力增量计算公式 | 第24-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 体外预应力组合板受力性能分析 | 第27-46页 |
·基本假定 | 第27-28页 |
·体外预应力组合板的截面换算 | 第28-30页 |
·体外预应力组合板受力分析 | 第30-39页 |
·施工阶段 | 第30-34页 |
·使用阶段 | 第34-35页 |
·弹性抗弯承载力 | 第35-39页 |
·极限抗弯承载力 | 第39-42页 |
·体外预应力筋的极限应力 | 第39-40页 |
·极限抗弯承载力 | 第40-42页 |
·体外预应力组合板交接面滑移分析 | 第42-45页 |
·均布荷载作用下的滑移计算 | 第44页 |
·跨中集中荷载作用下的滑移计算 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 组合板有限元分析 | 第46-61页 |
·钢筋混凝土结构有限元模型 | 第46-47页 |
·分离式模型 | 第46页 |
·整体式模型 | 第46页 |
·组合式模型 | 第46-47页 |
·单元类型及单元选择 | 第47页 |
·模拟混凝土的Solid65 单元 | 第47页 |
·模拟钢筋的Link8 单元 | 第47页 |
·模拟压型钢板的Shell63 的壳单元 | 第47页 |
·Targe170-3D 目标单元与Conta174-3D 接触单元 | 第47页 |
·材料模型 | 第47-49页 |
·钢筋、压型钢板本构关系 | 第47-48页 |
·混凝土本构关系及破坏准则 | 第48-49页 |
·关于接触的理论 | 第49-55页 |
·接触的受力问题 | 第49-51页 |
·ANSYS 中关于接触的理论 | 第51-55页 |
·压型钢板与混凝土组合板模型建立 | 第55-57页 |
·材料模型的建立 | 第55-56页 |
·网格划分 | 第56页 |
·混凝土和压型钢板的接触建立 | 第56-57页 |
·计算实例 | 第57-59页 |
·试验数据与有限元模拟数据对比 | 第58页 |
·混凝土强度等级对组合板承载力的影响 | 第58-59页 |
·压型钢板强度等级对组合板承载力的影响 | 第59页 |
·荷载作用下的组合板交接面滑移特点 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 体外预应力组合板有限元分析 | 第61-73页 |
·体外预应力组合板有限元模型 | 第61-63页 |
·试件简介 | 第61页 |
·有限元分析的基本假定 | 第61-62页 |
·有限元模型建立 | 第62页 |
·预应力施加 | 第62-63页 |
·有限元计算结果分析 | 第63-72页 |
·挠度计算结果分析 | 第63页 |
·应力计算结果分析 | 第63-65页 |
·荷载—跨中挠度分析 | 第65-68页 |
·体外预应力组合板交接面滑移分析 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
·本文主要结论 | 第73页 |
·展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
作者简介 | 第78页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |