摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景 | 第14-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 复合墙板国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.2.2 矩形板弯曲问题的求解 | 第21-22页 |
1.3 主要研究内容 | 第22页 |
1.4 课题研究意义 | 第22-24页 |
第二章 竹筋-陶粒混凝土复合墙板抗弯性能的理论分析 | 第24-33页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 薄板弯曲问题 | 第24-26页 |
2.2.1 薄板概念及计算假定 | 第24-26页 |
2.2.2 弹性曲面的微分方程 | 第26页 |
2.3 一组对边铰支一组对边自由矩形薄板的挠度计算公式 | 第26-28页 |
2.4 复合墙板的等效抗弯刚度 | 第28-29页 |
2.5 公式验证 | 第29-32页 |
2.5.1 试验概况 | 第29-31页 |
2.5.2 挠度公式验证 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 竹筋混凝土复合墙板的抗弯性能数值分析 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 竹筋混凝土复合墙板数值模型 | 第33-37页 |
3.2.1 单元类型的选取 | 第33-34页 |
3.2.2 各单元材性参数选取 | 第34-36页 |
3.2.3 接触条件及边界条件 | 第36页 |
3.2.4 加载方案 | 第36-37页 |
3.2.5 网格划分 | 第37页 |
3.3 有限元模型验证 | 第37-38页 |
3.3.1 有限元分析 | 第37页 |
3.3.2 有限元模型可靠性验证 | 第37-38页 |
3.4 竹筋混凝土复合墙板抗弯性能的参数分析 | 第38-47页 |
3.4.1 混凝土面板厚度的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 聚苯乙烯泡沫板厚度的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 混凝土强度及种类的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 配筋率的影响 | 第42-43页 |
3.4.5 斜插竹筋尺寸的影响 | 第43-44页 |
3.4.6 斜插竹筋间距的影响 | 第44-45页 |
3.4.7 斜插竹筋倾斜角度的影响 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 竹筋混凝土复合墙板的热工性能 | 第48-58页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 竹筋混凝土复合墙板数值模型 | 第49-50页 |
4.2.1 单元类型的选取 | 第49页 |
4.2.2 各单元材性参数 | 第49-50页 |
4.2.3 接触条件及边界条件 | 第50页 |
4.2.4 网格划分 | 第50页 |
4.3 有限元模型验证 | 第50-51页 |
4.3.1 试验概况 | 第50-51页 |
4.3.2 有限元模拟 | 第51页 |
4.4 竹筋混凝土复合墙板热工性能的参数分析 | 第51-56页 |
4.4.1 混凝土面板厚度的影响 | 第53页 |
4.4.2 聚苯乙烯泡沫板厚度的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 斜插竹筋尺寸的影响 | 第54页 |
4.4.4 斜插竹筋间距的影响 | 第54-55页 |
4.4.5 斜向连接键材料的影响 | 第55-56页 |
4.4.6 混凝土种类的影响 | 第56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 竹筋-陶粒混凝土复合墙板的示范工程应用 | 第58-69页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 示范工程的平、立面建筑设计 | 第58页 |
5.2.1 建筑平面设计 | 第58页 |
5.2.2 建筑立面设计 | 第58页 |
5.3 示范工程结构设计 | 第58-63页 |
5.3.1 墙板布置 | 第59-61页 |
5.3.2 外窗布置 | 第61页 |
5.3.3 楼板布置 | 第61-62页 |
5.3.4 结构建模计算 | 第62-63页 |
5.4 热工计算 | 第63-66页 |
5.4.1 热工计算相关公式 | 第63-64页 |
5.4.2 外墙热工计算 | 第64-66页 |
5.4.3 屋面热工计算 | 第66页 |
5.4.4 外窗热工计算 | 第66页 |
5.5 墙板经济分析 | 第66-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-72页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
成果及参与科研项目 | 第80-81页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第81页 |