保温砌模钢筋混凝土网格框架节能结构体系性能研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
·新型节能结构体系的研究现状 | 第9-25页 |
·建筑节能的重要意义 | 第9-11页 |
·传统建筑结构体系 | 第11-12页 |
·新型节能结构体系的研究现状 | 第12-21页 |
·新型节能墙体材料研究现状 | 第21-25页 |
·本课题的提出 | 第25-26页 |
·保温砌模现浇钢筋混凝土网格剪力墙体系 | 第25-26页 |
·课题的提出 | 第26页 |
·本文研究的主要内容 | 第26-28页 |
第二章 保温砌模的研制 | 第28-52页 |
·EPS 轻集料混凝土的研究现状 | 第28-33页 |
·EPS 轻集料混凝土的主要组分 | 第28-31页 |
·EPS 轻集料混凝土的制备工艺 | 第31-32页 |
·研究的不足与进一步研究的方向 | 第32-33页 |
·砌模材料的进一步研究 | 第33-41页 |
·EPS 轻集料混凝土原材料与基本配合比 | 第33-34页 |
·PVA 改性EPS 轻集料混凝土 | 第34-37页 |
·EVA 乳液改性EPS 轻集料混凝土 | 第37-41页 |
·市售胶粉改性EPS 轻集料混凝土 | 第41页 |
·保温砌模的设计 | 第41-51页 |
·保温砌模的设计原则 | 第42-43页 |
·保温砌模作为模板的设计 | 第43-46页 |
·保温砌模复合墙体的热工性能指标计算 | 第46-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第三章 钢筋混凝土网格框架试验研究 | 第52-83页 |
·试验概况 | 第52-59页 |
·试件设计与制作 | 第52-55页 |
·试验方法 | 第55-59页 |
·试验结果及分析 | 第59-81页 |
·网格框架破坏过程及破坏形态 | 第59-68页 |
·滞回曲线和骨架曲线 | 第68-70页 |
·钢筋应变分析 | 第70-75页 |
·承载力 | 第75-76页 |
·延性系数 | 第76-77页 |
·强度退化 | 第77-78页 |
·刚度退化 | 第78-80页 |
·能量耗散 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第四章 钢筋混凝土网格框架非线性有限元分析 | 第83-106页 |
·材料的模型 | 第83-90页 |
·混凝土的模型 | 第84-89页 |
·钢筋的本构关系 | 第89-90页 |
·有限元模型的建立 | 第90-93页 |
·单元模型 | 第90-91页 |
·单元划分与边界条件 | 第91-92页 |
·加载与求解 | 第92-93页 |
·有限元计算结果与试验结果比较分析 | 第93-105页 |
·骨架曲线 | 第93-95页 |
·裂缝发展 | 第95-100页 |
·应力分析 | 第100-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第五章 钢筋混凝土网格框架的承载力 | 第106-120页 |
·网格框架受力机理分析 | 第106-107页 |
·破坏模式 | 第106页 |
·影响受力性能的因素 | 第106-107页 |
·正截面压弯承载力 | 第107-115页 |
·正截面压弯承载力数值模拟结果计算 | 第107-110页 |
·网格框架各柱肢内力 | 第110-111页 |
·受压区混凝土应力图形的简化 | 第111-112页 |
·大偏心受压网格框架正截面承载力计算 | 第112-115页 |
·网格框架斜截面受剪承载力 | 第115-119页 |
·网格框架斜截面受剪承载力组成 | 第115-116页 |
·网格框架斜截面受剪承载力计算 | 第116-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第六章 结论与展望 | 第120-122页 |
·结论 | 第120-121页 |
·展望 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-130页 |
发表论文和科研情况说明 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |