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第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 填充墙RC框架结构震害
1.1.2 现浇磷石膏墙体
1.2 研究现状
1.2.1 试验及简化模型研究
1.2.2 有限元模型研究
1.3 目前存在的问题
1.4 研究内容
第2章 现浇磷石膏及砌体填充墙RC框架结构有限元模型
2.1 磷石膏及砌体填充墙RC框架结构有限元模型
2.1.1 RC框架结构建模
2.1.2 磷石膏及砌体填充墙建模
2.1.3 墙体-框架相互作用
2.1.4 模型求解
2.2 材料本构关系
2.2.1 钢筋本构关系
2.2.2 混凝土本构关系
2.2.3 磷石膏及砌体本构关系
2.3 界面接触模型
第3章 带现浇磷石膏墙体RC框架结构抗震性能
3.1 有限元模型
3.2 计算结果分析
3.2.1 结构破坏形式分析
3.2.2 滞回曲线
3.2.3 骨架曲线
3.2.4 刚度退化
3.2.5 强度退化
3.2.6 耗能性能
3.2.7 延性指标
3.3 影响因素分析
3.3.1 填充墙材料
3.3.2 填充墙高宽比
3.3.3 填充墙孔洞效应
3.4 本章小结
第4章 现浇磷石膏墙体RC框架结构周期折减系数
4.1 填充墙对结构周期折减系数的影响
4.2 磷石膏及砌体填充墙RC框架结构模型
4.3 计算结果分析
4.4 影响因素分析
4.4.1 填充墙材料
4.4.2 填充墙填充率
4.4.3 填充墙布置位置
4.5 本章小结
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
本书第一章介绍了研究背景及意义、课题研究现状、目前存在的问题、研究内容;第二章建立了现浇磷石膏及砌体填充墙RC框架结构有限元模型;第三章进行了带现浇磷石膏墙体RC框架结构抗震性能研究;第四章进行了现浇磷石膏墙体RC框架结构周期折减系数研究;第五章总结了结论。
该砌体加筋从图片上看是通长设置,在定义砌体墙时输入
确定抗震等级取决于如下因素:1、抗震设防烈度。这是最基础的条件之一。2、建筑抗震设防分类。甲类建筑提高一度计算地震作用及抗震措施(包括抗震等级),乙类建筑提高一度考虑抗震措施。丙类建筑烈度不变。丁类建...
是的,也要带E
带填充墙RC框架结构抗震性能分析
带填充墙RC框架结构抗震性能分析——总结了填充墙框架结构的破坏模式,分析各种破坏的原因,提出避免这些破坏的措施,分析填充墙对结构刚度、周期、承载力的影响,并运用ANSYS建立单层单跨模型分析对比,提出填充墙框架结构设计时应考虑的因素。
填充墙对RC框架结构抗震性能影响及其模型研究
填充墙对RC框架结构抗震性能影响及其模型研究——针对填充墙对钢筋混凝土框架结构抗震性能的影响,结合汶川地震,分析了填充墙钢筋混凝土框架结构产生震害的原因.在总结国内外大量关于填充墙对钢筋混凝土框架结构承载能力、刚度、变形等性能影响研究成果的基础...
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 固废利用
1.1.2 墙材革新
1.1.3 建筑节能
1.2 新型现浇磷石膏填充墙
1.3 研究现状
1.3.1 磷石膏墙体材料
1.3.2 填充墙力学性能
1.3.3 填充墙保温技术
1.4 研究目的
1.4.1 现浇磷石膏墙体材料
1.4.2 现浇填充墙力学性能
1.4.3 现浇填充墙保温技术
1.5 主要研究内容
第2章 新型现浇磷石膏墙体材料制备
2.1 引言
2.2 试验原料及方法
2.2.1 试验原料
2.2.2 试验方法
2.3 现浇磷石膏墙体材料单掺规律分析
2.3.1 粉煤灰对胶凝材料性能的影响
2.3.2 缓凝剂对胶凝材料性能的影响
2.3.3 减水剂对胶凝材料性能的影响
2.3.4 玻化微珠对胶凝材料性能的影响
2.4 现浇磷石膏墙体材料复掺规律分析
2.4.1 凝结时间影响因素分析
2.4.2 扩散度影响因素分析
2.4.3 导热系数影响因素分析
2.4.4 抗压强度影响因素分析
2.5 现浇磷石膏墙体材料制备
2.6 配套抹灰磷石膏墙体材料制备
2.7 本章小结
第3章 新型现浇磷石膏墙体力学性能研究
3.1 引言
3.2 现浇磷石膏力学性能试验
3.2.1 试件设计
3.2.2 试验方法
3.2.3 试验现象
3.2.4 试验结果及分析
3.3 现浇磷石膏应力-应变关系
3.3.1 多项式模型应力-应变关系
3.3.2 三角函数式模型应力-应变关系
3.3.3 分数式模型应力-应变关系
3.3.4 应力-应变关系曲线拟合误差分析
3.4 现浇磷石膏墙体抗冲击、抗吊挂性能试验
3.4.1 抗冲击性能试验
3.4.2 抗吊挂性能试验
3.5 现浇磷石膏墙体构造设计
3.5.1 基本构造设计3.5.2 拉结构造设计
3.6 本章小结
第4章 新型现浇磷石膏墙体保温技术研究
4.1 引言
4.2 墙体保温及热桥阻断理论
4.2.1 墙体保温理论
4.2.2 热桥阻断理论
4.2.3 二维热桥传热系数分析
4.3 现浇磷石膏墙体保温及热桥阻断构造设计
4.3.1 保温构造设计
4.3.2 热桥阻断构造设计
4.4 现浇磷石膏墙体保温性能试验
4.4.1 试件设计
4.4.2 试验方法
4.4.3 试验现象
4.4.4 试验结果及分析
4.5 现浇磷石膏墙体热桥阻断技术研究
4.5.1 热桥传热特性试验
4.5.2 填充墙-剪力墙热桥阻断性能数值分析
4.5.3 剪力墙-楼板热桥阻断性能数值分析
4.5.4 填充墙-楼板热桥阻断性能数值分析
4.6 现浇磷石膏墙体节能设计方法
4.6.1 剪力墙厚度对热桥影响区域的影响
4.6.2 现浇磷石膏墙体材料导热系数对热桥影响区域的影响
4.6.3 保温板导热系数对热桥影响区域的影响
4.6.4 热桥影响区域长度与影响因素的关系
4.7 现浇磷石膏墙体体系能耗分析
4.7.1 墙体体系能耗计算理论
4.7.2 墙体体系能耗计算方法
4.7.3 常规墙体体系能耗计算
4.7.4 优化墙体体系能耗计算
4.8 本章小结
第5章 新型现浇磷石膏墙体浇筑技术研究
5.1 引言
5.2 浇筑试验设计
5.3 浇筑试验方法
5.4 浇筑试验现象
5.5 浇筑结果及分析
5.5.1 浇筑操作性
5.5.2 浇筑精确度
5.5.3 浇筑效率
5.6 本章小结
第6章 结论及展望
6.1 结论
6.2 展望
参考文献2100433B
本书从现浇磷石膏的基本性能出发,对现浇磷石膏墙体的结构设计、节能设计等进行了较为系统的研究,具体内容包括:现浇磷石膏墙体材料制备研究、现浇磷石膏墙体力学性能研究、现浇磷石膏墙体保温性能研究、现浇磷石膏墙体浇筑技术研究。
本书基于理论与试验研究相结合,对现浇磷石膏墙体进行了较为系统的研究,可作为高等院校土木工程专业教师、研究生和高年级本科生的参考书,也可供从事新材料结构研究、设计的科研人员和工程技术人员参考。
磷石膏是一种粉状材料,几乎没有可塑性,主要成分是CaS04·2H20和Na2SiF6。由于磷石膏中残存有磷酸、硫酸和氢氟酸,所以它被认为是一种酸性副产品(pH<3)。磷石膏中含有25%~30%的自由水,磷石膏的垂直渗透系数为2×10-5~1×10-3。不同来源的磷石膏中自由水的含量差异较大,这取决于磷石膏的堆放方式和当地的气候条件。磷石膏的溶解度取决于其溶液的pH,它在4.1g/L的盐水中有很高的溶解度。颗粒磷石膏的密度为2.27-2.40g/cm3,块状磷石膏的密度为0.9-1.7g/cm。
从形态上看,磷石膏主要以颗粒形式存在,其颗粒半径为0.045~0.250mm,这取决于磷矿石的来源和磷酸的生产条件。