摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 概述 | 第10-12页 |
1.2 组合楼板的形式和特点 | 第12-18页 |
1.2.1 压型钢板的类型 | 第12-13页 |
1.2.2 组合楼板的分类 | 第13-14页 |
1.2.3 组合楼板的特点 | 第14-15页 |
1.2.4 组合楼板国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.5 组合楼板国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 本文研究的主要内容和意义 | 第18-20页 |
第二章 组合楼板在竖向荷载作用下抗弯承载力的理论分析 | 第20-48页 |
2.1 试验方法概述 | 第20页 |
2.2 试验介绍[25] | 第20-24页 |
2.2.1 试件材料的性能 | 第20-21页 |
2.2.2 试件制作 | 第21-24页 |
2.3 试验装置及试验数据采集[25] | 第24-28页 |
2.3.1 试验加载装置设计 | 第24页 |
2.3.2 试验数据采集 | 第24-25页 |
2.3.3 组合楼板试验结果及试验现场 | 第25-28页 |
2.4 组合楼板正截面承载力理论研究 | 第28-46页 |
2.4.1 组合楼板的破坏模式 | 第28-30页 |
2.4.2 组合楼板的设计原则及荷载 | 第30-32页 |
2.4.3 组合楼板的内力分析 | 第32-35页 |
2.4.4 组合楼板的承载能力计算 | 第35-41页 |
2.4.5 组合楼板使用阶段截面抗弯刚度的计算 | 第41-43页 |
2.4.6 非组合楼板的承载能力计算 | 第43-45页 |
2.4.7 非组合楼板使用阶段截面抗弯刚度的计算 | 第45-46页 |
2.5 小结 | 第46-48页 |
第三章 压型钢板与钢筋混凝土组合楼板有限元理论 | 第48-61页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 非线性有限元理论[30-35] | 第48-53页 |
3.2.1 几何非线性 | 第48-50页 |
3.2.2 钢材的非线性 | 第50-53页 |
3.2.3 混凝土的非线性 | 第53页 |
3.3 压型钢板-混凝土组合楼板有限元模型的建立 | 第53-60页 |
3.3.1 单元的选取 | 第53-56页 |
3.3.2 材料的性质 | 第56-58页 |
3.3.3 几何模型的建立 | 第58-59页 |
3.3.4 边界条件和加载 | 第59页 |
3.3.5 分析选项设置 | 第59-60页 |
3.4 小结 | 第60-61页 |
第四章 压型钢板-混凝土组合楼板非线性有限元分析 | 第61-72页 |
4.1 BM1 有限元分析和试验结果对比 | 第61-64页 |
4.1.1 承载力的对比分析 | 第61-62页 |
4.1.2 挠度和应力的对比分析 | 第62-64页 |
4.2 BM3 有限元分析和试验结果对比 | 第64-66页 |
4.2.1 承载力的对比分析 | 第64-65页 |
4.2.2 挠度和应力的对比分析 | 第65-66页 |
4.3 BM5 有限元分析和试验结果对比 | 第66-70页 |
4.3.1 承载力的对比分析 | 第66-68页 |
4.3.2 挠度和应力的对比分析 | 第68-70页 |
4.4 自振频率的分析 | 第70-71页 |
4.5 小结 | 第71-72页 |
第五章 压型钢板-混凝土非组合楼板非线性有限元分析 | 第72-82页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 非组合楼板非线性有限元变参数分析 | 第72-77页 |
5.2.1 板肋以上混凝土厚度的影响 | 第72-74页 |
5.2.1.1 板厚系列试件的设计 | 第72页 |
5.2.1.2 板厚系列试件挠度和应力的分析 | 第72-74页 |
5.2.2 压型钢板厚度的影响 | 第74-77页 |
5.2.2.1 压型钢板厚系列试件的设计 | 第74-75页 |
5.2.2.2 压型钢板厚系列试件挠度和应力的分析 | 第75-77页 |
5.3 非组合楼板和混凝土楼板承载力的对比 | 第77-81页 |
5.4 小结 | 第81-82页 |
结论与展望 | 第82-83页 |
结论 | 第82页 |
问题及建议 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |