秸秆混凝土力学性能试验研究及密肋复合墙体有限元分析
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
·选题背景 | 第14-15页 |
·建筑的环境问题 | 第14页 |
·农村建筑的地震安全 | 第14-15页 |
·本课题的相关研究现状 | 第15-21页 |
·国外植物纤维增强水泥基复合材料的研究和发展情况 | 第15-17页 |
·国内植物纤维增强水泥基复合材料的研究和发展情况 | 第17-18页 |
·密肋复合墙板研究和发展情况 | 第18-21页 |
·本文研究的目的及主要内容 | 第21-25页 |
·研究目的 | 第21-23页 |
·研究内容 | 第23-25页 |
第2章 秸秆混凝土力学性能试验研究 | 第25-44页 |
·引言 | 第25-26页 |
·试验材料 | 第26-27页 |
·配合比设计 | 第27-28页 |
·试验方案及试件 | 第28-29页 |
·试验方案 | 第28页 |
·试验试件 | 第28-29页 |
·加载方案及试验装置 | 第29-31页 |
·加载方案 | 第29-30页 |
·试验装置 | 第30-31页 |
·试验过程及现象 | 第31-32页 |
·抗压强度及弹性模量 | 第32-34页 |
·抗压强度 | 第32-33页 |
·弹性模量 | 第33-34页 |
·全曲线 | 第34-42页 |
·试验数据处理 | 第35-36页 |
·应力应变全曲线的几何特征 | 第36-39页 |
·全曲线拟合 | 第39-41页 |
·曲线的误差 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第3章 密肋复合墙体有限元数值模型建立 | 第44-72页 |
·引言 | 第44页 |
·钢筋混凝土有限元模型 | 第44-52页 |
·钢筋模型 | 第45-48页 |
·混凝土损伤塑性模型 | 第48-50页 |
·损伤因子计算方法 | 第50-52页 |
·ABAQUS 密肋复合墙体模型 | 第52-63页 |
·单元类型的选择 | 第52-53页 |
·构件的接触关系 | 第53-54页 |
·试验模型基本参数及试验方法 | 第54-57页 |
·ABAQUS 模型建立过程 | 第57-63页 |
·有限元数值模拟结果验证 | 第63-70页 |
·荷载位移曲线 | 第63-64页 |
·砌块与框格间的接触关系 | 第64-66页 |
·墙体破坏 | 第66-68页 |
·滞回曲线 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第4章 秸秆混凝土密肋墙体斜截面承载力分析 | 第72-87页 |
·引言 | 第72页 |
·密肋复合墙体斜截面抗剪承载力公式 | 第72-78页 |
·计算模型 | 第72-73页 |
·基本假定 | 第73-74页 |
·抗剪极限承载力计算公式 | 第74-78页 |
·秸秆混凝土砌块抗剪作用影响系数 | 第78-83页 |
·材料性能 | 第79页 |
·墙板尺寸及配筋 | 第79-81页 |
·建立模型 | 第81-83页 |
·密肋复合墙体抗剪承载力影响因素 | 第83-85页 |
·剪跨比对抗剪承载力的影响 | 第83-84页 |
·轴压比对抗剪承载力的影响 | 第84-85页 |
·填充砌块强度对抗剪承载力的影响 | 第85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-90页 |
研究结论 | 第87-88页 |
展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |