摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 研究课题的提出 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
第二章 冷弯薄壁型钢—混凝土组合楼盖受弯承载力试验研究 | 第21-45页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 试件设计及制作 | 第21-25页 |
2.3 主要材料性能 | 第25-29页 |
2.3.1 钢材材性 | 第25-27页 |
2.3.2 石膏基自流平砂浆材性 | 第27-28页 |
2.3.3 细石混凝土材性 | 第28页 |
2.3.4 石膏基自流平砂浆界面处理剂(界面剂) | 第28-29页 |
2.4 实验装置 | 第29-30页 |
2.5 测点布置 | 第30-32页 |
2.6 加载制度 | 第32-33页 |
2.7 试验现象 | 第33-36页 |
2.8 试验结果分析 | 第36-44页 |
2.8.1 应变分析 | 第36-41页 |
2.8.2 荷载?挠度分析 | 第41-43页 |
2.8.3 试件屈服荷载与破坏荷载的确定 | 第43页 |
2.8.4 试件的延性 | 第43-44页 |
2.9 小结 | 第44-45页 |
第三章 冷弯薄壁型钢—混凝土组合楼盖受弯承载力有限元分析 | 第45-64页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 单元的选取 | 第45-47页 |
3.2.1 SHELL181单元 | 第45-46页 |
3.2.2 SOLID65混凝土单元 | 第46页 |
3.2.3 BEAM188单元 | 第46-47页 |
3.2.4 接触单元的选择 | 第47页 |
3.3 非线性分析 | 第47-49页 |
3.4 有限元模型的建立 | 第49-55页 |
3.4.1 几何模型建立 | 第49-51页 |
3.4.2 网格划分和螺钉的模拟 | 第51-52页 |
3.4.3 建立接触 | 第52-53页 |
3.4.4 边界条件和荷载的施加 | 第53-54页 |
3.4.5 求解及后处理 | 第54-55页 |
3.5 有限元方法正确性的验证 | 第55-57页 |
3.5.1 试件破坏特征的对比分析 | 第55-56页 |
3.5.2 荷载—挠度曲线的对比分析 | 第56-57页 |
3.6 组合楼盖承载力影响因素分析(3 榀梁) | 第57-63页 |
3.6.1 楼盖梁跨高比和腹板高厚比的影响 | 第57-60页 |
3.6.2 螺钉连接间距的影响 | 第60-61页 |
3.6.3 混凝土板厚度的影响 | 第61-62页 |
3.6.4 楼盖梁钢材强度的影响 | 第62-63页 |
3.7 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 冷弯薄壁型钢—混凝土组合楼盖受弯承载力的设计方法 | 第64-78页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 组合楼盖受弯承载力简化计算方法 | 第64-67页 |
4.2.1 简化计算方法的基本思路 | 第64-65页 |
4.2.2 简化有限元模型的建立 | 第65页 |
4.2.3 简化计算方法的验证 | 第65-67页 |
4.3 组合楼盖受弯承载力的设计方法 | 第67-76页 |
4.3.1 设计准则 | 第67-68页 |
4.3.2 T形截面和倒L形截面组合梁修正系数的确定 | 第68-74页 |
4.3.3 抗弯模量修正法的总结 | 第74-76页 |
4.4 小结 | 第76-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78页 |
5.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
读硕士学位期间发表的论文、参与科研 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |