摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 分层装配式支撑钢结构住宅结构体系介绍 | 第12-15页 |
1.2.1 结构体系 | 第12-13页 |
1.2.2 传力路径 | 第13-14页 |
1.2.3 结构技术特点 | 第14-15页 |
1.3 相关研究概况 | 第15-19页 |
1.3.1 分离式结构体系研究概况 | 第15-16页 |
1.3.2 冷弯型钢骨架墙体抗剪性能研究概况 | 第16-18页 |
1.3.3 组合墙体-钢框架的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 轻钢EPS混凝土组合墙体的提出 | 第19-20页 |
1.5 研究内容 | 第20-21页 |
1.6 研究意义 | 第21-22页 |
第二章 轻钢EPS混凝土组合墙体抗剪性能有限元分析 | 第22-38页 |
2.1 分析模型的设计 | 第22-24页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第24-32页 |
2.2.1 材料本构 | 第24-27页 |
2.2.2 单元类型 | 第27页 |
2.2.3 网格划分 | 第27-28页 |
2.2.4 接触处理 | 第28页 |
2.2.5 自攻螺钉连接模拟 | 第28-29页 |
2.2.6 边界条件及加载方式 | 第29页 |
2.2.7 有限元建模方法的验证 | 第29-32页 |
2.3 有限元结果分析 | 第32-36页 |
2.3.1 CW-1的受力特点分析 | 第32-34页 |
2.3.2 CW-1的滞回曲线、骨架曲线分析 | 第34-35页 |
2.3.3 CW-1、CW-0的承载能力对比分析 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 轻钢EPS混凝土组合墙体抗剪性能影响因素分析 | 第38-54页 |
3.1 分析模型的设计 | 第38-39页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第39页 |
3.3 设计参数影响分析 | 第39-51页 |
3.3.1 墙体骨架壁厚对组合墙体抗剪性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.2 螺钉间距对组合墙体抗剪性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 墙面板材料对组合墙体抗剪性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 立柱间距对组合墙体抗剪性能的影响 | 第43-45页 |
3.3.5 单双柱对组合墙体抗剪性能的影响 | 第45-47页 |
3.3.6 EPS混凝土强度对组合墙体抗剪性能的影响 | 第47-48页 |
3.3.7 墙面板厚度对组合墙体抗剪性能的影响 | 第48-50页 |
3.3.8 墙体高度对组合墙体抗剪性能的影响 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 轻钢EPS混凝土组合墙体恢复力模型及非线性简化方法研究 | 第54-68页 |
4.1 轻钢EPS混凝土组合墙体恢复力模型 | 第54-62页 |
4.1.1 几个重要的恢复力典型曲线模型 | 第54-57页 |
4.1.2 轻钢EPS混凝土组合墙体恢复力模型 | 第57-62页 |
4.2 轻钢EPS混凝土组合墙体简化分析 | 第62-66页 |
4.2.1 轻钢EPS混凝土组合墙体简化分析方法 | 第62-64页 |
4.2.2 轻钢EPS混凝土组合墙体简化分析及结果对比 | 第64-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 轻钢EPS混凝土组合墙体-轻钢框架受力性能有限元分析 | 第68-90页 |
5.1 模型设计 | 第68-71页 |
5.2 模型的建立 | 第71-73页 |
5.2.1 材料本构 | 第71页 |
5.2.2 单元类型 | 第71-72页 |
5.2.3 网格划分 | 第72页 |
5.2.4 接触处理 | 第72页 |
5.2.5 梁柱节点及组合墙体与轻钢框架的连接模拟 | 第72-73页 |
5.2.6 边界条件及加载方式 | 第73页 |
5.3 组合墙体与轻钢框架连接方式对受力性能的影响 | 第73-81页 |
5.3.1 单、双排自攻螺钉连接的影响分析 | 第73-76页 |
5.3.2 自攻螺钉间距的影响分析 | 第76-78页 |
5.3.3 横向、竖向连接的影响分析 | 第78-81页 |
5.4 竖向荷载对受力性能的影响 | 第81-83页 |
5.5 结构高宽比对受力性能的影响 | 第83-86页 |
5.6 组合墙体开洞对受力性能的影响 | 第86-88页 |
5.7 本章小结 | 第88-90页 |
第六章 总结与展望 | 第90-92页 |
6.1 主要研究内容的总结 | 第90-91页 |
6.2 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
致谢 | 第96页 |