摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 板柱节点受力性能研究概况 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第11-13页 |
1.3 板柱节点的破坏类型 | 第13-14页 |
1.3.1 弯曲破坏 | 第13页 |
1.3.2 冲切破坏 | 第13页 |
1.3.3 锚固破坏 | 第13-14页 |
1.4 板柱结构板柱节点破坏类型判别 | 第14-15页 |
1.5 本课题的研究意义 | 第15页 |
1.6 主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 现浇混凝土空心楼盖与实心楼盖板柱节点非线性有限元分析对比 | 第17-35页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 ANSYS有限元分析的理论基础 | 第17-26页 |
2.2.1 钢筋混凝土结构有限元模型的选取 | 第17-20页 |
2.2.2 单元类型的选取 | 第20-22页 |
2.2.3 材料参数 | 第22-23页 |
2.2.4 钢筋混凝土的本构关系 | 第23-26页 |
2.3 有限元模型 | 第26-27页 |
2.3.1 模型的建立及网格划分 | 第26-27页 |
2.3.2 边界条件和加载方法 | 第27页 |
2.4 板柱节点有限元计算结果分析与比较 | 第27-33页 |
2.4.1 现浇混凝土空心楼盖与实心楼盖应力云图对比 | 第27-31页 |
2.4.2 现浇混凝土空心楼盖与实心楼盖裂缝分布情况 | 第31-33页 |
2.5 小结 | 第33-35页 |
第三章 现浇混凝土空心楼盖板柱节点受力性能影响因素探讨 | 第35-46页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 纵向钢筋配筋率对空心楼盖板柱节点受冲切承载力的影响 | 第35-38页 |
3.2.1 板柱节点弯曲破坏与冲切破坏的条件 | 第35-37页 |
3.2.2 纵筋配筋率对板柱节点冲切承载力的影响 | 第37-38页 |
3.3 空心部分到柱边缘距离对空心楼盖板柱节点冲切承载力的影响 | 第38-40页 |
3.4 肋宽对空心楼盖板柱节点冲切承载力的影响 | 第40-41页 |
3.5 开孔大小对空心楼盖板柱节点冲切承载力的影响 | 第41-43页 |
3.6 板厚对空心楼盖板柱节点冲切承载力的影响 | 第43-44页 |
3.7 小结 | 第44-46页 |
第四章 现浇混凝土空心楼盖在竖向荷载作用下的设计建议 | 第46-60页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 国内外规范中关于冲切承载力计算的规定 | 第46-49页 |
4.2.1 我国规范 | 第46-48页 |
4.2.2 美国规范 | 第48页 |
4.2.3 原苏联规范中关于抗冲切承载力的规定 | 第48-49页 |
4.2.4 欧洲规范中关于抗冲切承载力的规定 | 第49页 |
4.3 各国规范对比分析 | 第49-52页 |
4.3.1 关于冲切截面的选取 | 第49-50页 |
4.3.2 混凝土强度 | 第50-51页 |
4.3.3 纵向钢筋的配筋率 | 第51页 |
4.3.4 几何尺寸的影响 | 第51页 |
4.3.5 板柱节点冲切承载力计算计算公式简化 | 第51-52页 |
4.4 空心楼盖板柱节点冲切承载力建议公式 | 第52-57页 |
4.4.1 空心楼盖临界截面的假定 | 第52-54页 |
4.4.2 纵向钢筋配筋率的影响系数 | 第54页 |
4.4.3 空心部分到柱边缘距离的影响系数 | 第54-55页 |
4.4.4 空心率的影响系数 | 第55-56页 |
4.4.5 其他因素影响系数 | 第56页 |
4.4.6 空心楼盖建议公式 | 第56-57页 |
4.5 公式计算结果与试验结果对比 | 第57-58页 |
4.6 提高空心楼盖抗冲切承载力的方法 | 第58-59页 |
4.6.1 配置抗冲切钢筋 | 第58页 |
4.6.2 加入钢纤维 | 第58页 |
4.6.3 施加预应力 | 第58页 |
4.6.4 新型钢管混凝土 | 第58-59页 |
4.7 小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第67页 |