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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--冷弯薄壁型钢—石膏基自流平砂浆组合楼盖面内受力性能研究
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冷弯薄壁型钢—石膏基自流平砂浆组合楼盖面内受力性能研究
 
     论文目录
 
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 冷弯薄壁型钢结构住宅的发展与应用第12-14页
    1.2 石膏基自流平砂浆组合楼盖结构体系第14-17页
        1.2.1 石膏基自流平材料的发展与应用第14-15页
        1.2.2 石膏基自流平砂浆组合楼盖的组成及特点第15-17页
    1.3 冷弯薄壁型钢组合楼盖受力性能研究研究现状第17-24页
        1.3.1 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内刚度研究第17-20页
        1.3.2 冷弯薄壁型钢组合楼盖受弯性能研究第20-22页
        1.3.3 冷弯薄壁型钢组合楼盖振动性能研究第22-24页
    1.4 已有研究存在的不足第24-25页
    1.5 课题的提出第25-27页
    1.6 本文主要研究内容第27-29页
第二章 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内受力性能试验研究第29-76页
    2.1 引言第29页
    2.2 试验目的及研究内容第29页
    2.3 材料性能及连接件试验第29-39页
        2.3.1 钢材材性第29-30页
        2.3.2 石膏基自流平砂浆材性第30-33页
        2.3.3 界面剂材性(石膏基自流平砂浆界面处理剂)第33页
        2.3.4 自攻螺钉抗剪试验第33-35页
        2.3.5 推出试验第35-39页
    2.4 组合楼盖试件设计第39-43页
    2.5 组合楼盖平面内试验加载装置第43-47页
        2.5.1 加载装置设计第43-44页
        2.5.2 加载装置第44-47页
    2.6 组合楼盖试件测点布置第47-49页
        2.6.1 位移计测点布置第47-48页
        2.6.2 应变片测点布置第48-49页
    2.7 组合楼盖平面内试验加载制度第49页
    2.8 组合楼盖平面内试验过程及现象第49-57页
        2.8.1 FL-1 试件第50-52页
        2.8.2 FL-2 和FL-3 试件第52-57页
    2.9 组合楼盖试件破坏特征分析第57-58页
        2.9.1 FL-1 试件第57页
        2.9.2 FL-2 试件第57页
        2.9.3 FL-3 试件第57页
        2.9.4 试件对比第57-58页
    2.10 组合楼盖平面内试验结果及分析第58-74页
        2.10.1 组合楼盖的实际变形第58-59页
        2.10.2 滞回曲线与耗能分析第59-62页
        2.10.3 骨架曲线与承载力分析第62-65页
        2.10.4 刚度分析第65-68页
        2.10.5 延性分析第68页
        2.10.6 应变分析第68-72页
        2.10.7 粘结性能分析第72-74页
    2.11 小结第74-76页
第三章 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内受力性能有限元分析第76-122页
    3.1 引言第76页
    3.2 有限元模型的建立第76-84页
        3.2.1 单元选取及网格划分第76-77页
        3.2.2 自攻螺钉单元的选取第77页
        3.2.3 自流平砂浆与压型钢板之间的粘结问题第77-78页
        3.2.4 本构关系第78-82页
        3.2.5 有限元建模第82-84页
    3.3 有限元模型正确性验证第84-90页
        3.3.1 破坏过程对比第84-88页
        3.3.2 滞回曲线和骨架曲线对比第88-89页
        3.3.3 延性对比第89-90页
    3.4 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内受力性能影响因素分析第90-115页
        3.4.1 压型钢板与楼盖梁连接的螺钉间距对楼盖平面内受力性能的影响第91-94页
        3.4.2 自流平砂浆翼板厚度对楼盖平面内受力性能的影响第94-97页
        3.4.3 楼盖梁尺寸及布置间距对楼盖平面内受力性能的影响第97-100页
        3.4.4 楼盖梁腹板开孔对楼盖平面内受力性能的影响第100-107页
        3.4.5 楼盖长宽比对楼盖平面内受力性能的影响第107-111页
        3.4.6 组合楼盖支撑系统布置方式对楼盖平面内受力性能的影响第111-115页
    3.5 基于性能的抗震设计指标量化及建议第115-120页
        3.5.1 性能水平及性能目标第116-117页
        3.5.2 性能水平的指标量化及建议第117-119页
        3.5.3 连接件性能标准第119-120页
    3.6 小结第120-122页
第四章 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内刚度的计算方法研究第122-145页
    4.1 引言第122页
    4.2 组合楼盖平面内受力性能分析第122-123页
    4.3 组合楼盖平面内刚度简化计算方法第123-140页
        4.3.1 新西兰规范中木楼盖平面内位移计算方法第123-126页
        4.3.2 美国规范中木楼盖平面内位移计算方法第126-130页
        4.3.3 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内位移计算方法第130-136页
        4.3.4 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内位移计算方法的修正第136-138页
        4.3.5 冷弯薄壁型钢组合楼盖平面内刚度计算方法第138-140页
    4.4 组合楼盖的简化计算模型第140-144页
        4.4.1 试验试件各阶段变形图第140-141页
        4.4.2 组合楼盖简化计算模型第141-144页
    4.5 小结第144-145页
第五章 冷弯薄壁型钢多层住宅整体受力性能研究第145-220页
    5.1 引言第145页
    5.2 有限元静力分析第145-168页
        5.2.1 冷弯薄壁型钢组合墙体简化计算模型第145-161页
        5.2.2 水平荷载的传递和分配关系第161-168页
    5.3 有限元动力时程分析第168-207页
        5.3.1 有限元单元类型第169-170页
        5.3.2 有限元材料定义第170页
        5.3.3 阻尼参数第170-172页
        5.3.4 选取地震波第172-175页
        5.3.5 荷载工况第175-176页
        5.3.6 有限元分析模型正确性验证第176-182页
        5.3.7 多层冷弯薄壁型钢结构住宅非线性有限元分析第182-203页
        5.3.8 抗震设计简化模型第203-207页
    5.4 刚性楼盖适用性分析第207-218页
        5.4.1 有限元模型及加载工况第208-209页
        5.4.2 水平剪力分配关系第209-214页
        5.4.3 刚性楼盖的适用性第214-218页
    5.5 小结第218-220页
结论与展望第220-225页
    主要结论第220-222页
    问题与展望第222-223页
    本文的创新点第223-225页
参考文献第225-236页
攻读博士学位期间参与科研和获奖情况第236-239页
致谢第239页

 
 
论文编号BS2773645,这篇论文共239
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