摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9-12页 |
1.1.1 传统墙体材料 | 第9-10页 |
1.1.2 我国的节能政策 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究及应用现状 | 第12-17页 |
1.2.1 国外研究及应用现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究及应用现状 | 第14-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 稻壳砂浆材性试验及不开洞墙板足尺试验 | 第18-37页 |
2.1 引言 | 第18-20页 |
2.2 稻壳砂浆材性试验 | 第20-24页 |
2.2.1 试验目的 | 第20页 |
2.2.2 试验内容 | 第20页 |
2.2.3 试验步骤 | 第20-21页 |
2.2.4 结果处理 | 第21-24页 |
2.3 不开洞稻壳砂浆复合墙板足尺试件试验 | 第24-36页 |
2.3.1 试验目的 | 第24-25页 |
2.3.2 足尺试件试验方案设计 | 第25-26页 |
2.3.3 试验装置制作安装 | 第26-29页 |
2.3.4 试件及加载装置安装 | 第29-30页 |
2.3.5 安全措施 | 第30-32页 |
2.3.6 加载制度 | 第32-33页 |
2.3.7 数据采集 | 第33页 |
2.3.8 试验现象 | 第33-35页 |
2.3.9 结果分析 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 不开洞稻壳砂浆复合墙板有限元模拟分析 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第37-42页 |
3.2.1 材料的本构关系 | 第38-40页 |
3.2.2 单元类型的选择 | 第40页 |
3.2.3 有限元模型的选择 | 第40-41页 |
3.2.4 网格划分 | 第41页 |
3.2.5 荷载形式与边界条件 | 第41-42页 |
3.3 结果分析 | 第42-45页 |
3.3.1 荷载-位移关系曲线 | 第43-44页 |
3.3.2 应力云图 | 第44页 |
3.3.3 荷载-应变能关系曲线 | 第44-45页 |
3.4 试验结果与有限元结果对比分析 | 第45-47页 |
3.4.1 各个特征点荷载-应变曲线对比分析 | 第45-46页 |
3.4.2 荷载-应变能曲线对比分析 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 多种开洞形式稻壳砂浆复合墙板有限元模拟分析 | 第48-62页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 开窗洞的墙板有限元分析 | 第48-52页 |
4.2.1 有限元模型建立 | 第48-50页 |
4.2.2 荷载-位移关系曲线 | 第50-51页 |
4.2.3 应力云图 | 第51页 |
4.2.4 荷载-应变能关系曲线 | 第51-52页 |
4.3 开门洞的墙板有限元分析 | 第52-56页 |
4.3.1 有限元模型建立 | 第52-53页 |
4.3.2 荷载-位移关系曲线 | 第53-54页 |
4.3.3 应力云图 | 第54-55页 |
4.3.4 荷载-应变能关系曲线 | 第55-56页 |
4.4 开门洞与窗洞的墙板有限元分析 | 第56-59页 |
4.4.1 有限元模型建立 | 第56-57页 |
4.4.2 荷载-位移关系曲线 | 第57-58页 |
4.4.3 应力云图 | 第58-59页 |
4.4.4 荷载-应变能关系曲线 | 第59页 |
4.5 不同开洞形式复合墙板模拟结果比对分析 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
结论与展望 | 第62-63页 |
附录 A | 第63-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74页 |