書????名 | 現(xiàn)澆磷石膏填充墻RC框架結構抗震性能 | 作????者 | 張逸超 |
---|---|---|---|
出版社 | 中國建筑工業(yè)出版社 | ISBN | 9787112232246 |
第1章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.1.1 填充墻RC框架結構震害
1.1.2 現(xiàn)澆磷石膏墻體
1.2 研究現(xiàn)狀
1.2.1 試驗及簡化模型研究
1.2.2 有限元模型研究
1.3 目前存在的問題
1.4 研究內(nèi)容
第2章 現(xiàn)澆磷石膏及砌體填充墻RC框架結構有限元模型
2.1 磷石膏及砌體填充墻RC框架結構有限元模型
2.1.1 RC框架結構建模
2.1.2 磷石膏及砌體填充墻建模
2.1.3 墻體-框架相互作用
2.1.4 模型求解
2.2 材料本構關系
2.2.1 鋼筋本構關系
2.2.2 混凝土本構關系
2.2.3 磷石膏及砌體本構關系
2.3 界面接觸模型
第3章 帶現(xiàn)澆磷石膏墻體RC框架結構抗震性能
3.1 有限元模型
3.2 計算結果分析
3.2.1 結構破壞形式分析
3.2.2 滯回曲線
3.2.3 骨架曲線
3.2.4 剛度退化
3.2.5 強度退化
3.2.6 耗能性能
3.2.7 延性指標
3.3 影響因素分析
3.3.1 填充墻材料
3.3.2 填充墻高寬比
3.3.3 填充墻孔洞效應
3.4 本章小結
第4章 現(xiàn)澆磷石膏墻體RC框架結構周期折減系數(shù)
4.1 填充墻對結構周期折減系數(shù)的影響
4.2 磷石膏及砌體填充墻RC框架結構模型
4.3 計算結果分析
4.4 影響因素分析
4.4.1 填充墻材料
4.4.2 填充墻填充率
4.4.3 填充墻布置位置
4.5 本章小結
第5章 結論與展望
5.1 結論
5.2 展望
參考文獻
本書第一章介紹了研究背景及意義、課題研究現(xiàn)狀、目前存在的問題、研究內(nèi)容;第二章建立了現(xiàn)澆磷石膏及砌體填充墻RC框架結構有限元模型;第三章進行了帶現(xiàn)澆磷石膏墻體RC框架結構抗震性能研究;第四章進行了現(xiàn)澆磷石膏墻體RC框架結構周期折減系數(shù)研究;第五章總結了結論。
該砌體加筋從圖片上看是通長設置,在定義砌體墻時輸入
確定抗震等級取決于如下因素:1、抗震設防烈度。這是最基礎的條件之一。2、建筑抗震設防分類。甲類建筑提高一度計算地震作用及抗震措施(包括抗震等級),乙類建筑提高一度考慮抗震措施。丙類建筑烈度不變。丁類建...
是的,也要帶E
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頁數(shù): 2頁
評分: 3
帶填充墻RC框架結構抗震性能分析——總結了填充墻框架結構的破壞模式,分析各種破壞的原因,提出避免這些破壞的措施,分析填充墻對結構剛度、周期、承載力的影響,并運用ANSYS建立單層單跨模型分析對比,提出填充墻框架結構設計時應考慮的因素。
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大?。?span id="wldphj0" class="single-tag-height">311KB
頁數(shù): 5頁
評分: 3
填充墻對RC框架結構抗震性能影響及其模型研究——針對填充墻對鋼筋混凝土框架結構抗震性能的影響,結合汶川地震,分析了填充墻鋼筋混凝土框架結構產(chǎn)生震害的原因.在總結國內(nèi)外大量關于填充墻對鋼筋混凝土框架結構承載能力、剛度、變形等性能影響研究成果的基礎...
第1章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.1.1 固廢利用
1.1.2 墻材革新
1.1.3 建筑節(jié)能
1.2 新型現(xiàn)澆磷石膏填充墻
1.3 研究現(xiàn)狀
1.3.1 磷石膏墻體材料
1.3.2 填充墻力學性能
1.3.3 填充墻保溫技術
1.4 研究目的
1.4.1 現(xiàn)澆磷石膏墻體材料
1.4.2 現(xiàn)澆填充墻力學性能
1.4.3 現(xiàn)澆填充墻保溫技術
1.5 主要研究內(nèi)容
第2章 新型現(xiàn)澆磷石膏墻體材料制備
2.1 引言
2.2 試驗原料及方法
2.2.1 試驗原料
2.2.2 試驗方法
2.3 現(xiàn)澆磷石膏墻體材料單摻規(guī)律分析
2.3.1 粉煤灰對膠凝材料性能的影響
2.3.2 緩凝劑對膠凝材料性能的影響
2.3.3 減水劑對膠凝材料性能的影響
2.3.4 ?;⒅閷δz凝材料性能的影響
2.4 現(xiàn)澆磷石膏墻體材料復摻規(guī)律分析
2.4.1 凝結時間影響因素分析
2.4.2 擴散度影響因素分析
2.4.3 導熱系數(shù)影響因素分析
2.4.4 抗壓強度影響因素分析
2.5 現(xiàn)澆磷石膏墻體材料制備
2.6 配套抹灰磷石膏墻體材料制備
2.7 本章小結
第3章 新型現(xiàn)澆磷石膏墻體力學性能研究
3.1 引言
3.2 現(xiàn)澆磷石膏力學性能試驗
3.2.1 試件設計
3.2.2 試驗方法
3.2.3 試驗現(xiàn)象
3.2.4 試驗結果及分析
3.3 現(xiàn)澆磷石膏應力-應變關系
3.3.1 多項式模型應力-應變關系
3.3.2 三角函數(shù)式模型應力-應變關系
3.3.3 分數(shù)式模型應力-應變關系
3.3.4 應力-應變關系曲線擬合誤差分析
3.4 現(xiàn)澆磷石膏墻體抗沖擊、抗吊掛性能試驗
3.4.1 抗沖擊性能試驗
3.4.2 抗吊掛性能試驗
3.5 現(xiàn)澆磷石膏墻體構造設計
3.5.1 基本構造設計3.5.2 拉結構造設計
3.6 本章小結
第4章 新型現(xiàn)澆磷石膏墻體保溫技術研究
4.1 引言
4.2 墻體保溫及熱橋阻斷理論
4.2.1 墻體保溫理論
4.2.2 熱橋阻斷理論
4.2.3 二維熱橋傳熱系數(shù)分析
4.3 現(xiàn)澆磷石膏墻體保溫及熱橋阻斷構造設計
4.3.1 保溫構造設計
4.3.2 熱橋阻斷構造設計
4.4 現(xiàn)澆磷石膏墻體保溫性能試驗
4.4.1 試件設計
4.4.2 試驗方法
4.4.3 試驗現(xiàn)象
4.4.4 試驗結果及分析
4.5 現(xiàn)澆磷石膏墻體熱橋阻斷技術研究
4.5.1 熱橋傳熱特性試驗
4.5.2 填充墻-剪力墻熱橋阻斷性能數(shù)值分析
4.5.3 剪力墻-樓板熱橋阻斷性能數(shù)值分析
4.5.4 填充墻-樓板熱橋阻斷性能數(shù)值分析
4.6 現(xiàn)澆磷石膏墻體節(jié)能設計方法
4.6.1 剪力墻厚度對熱橋影響區(qū)域的影響
4.6.2 現(xiàn)澆磷石膏墻體材料導熱系數(shù)對熱橋影響區(qū)域的影響
4.6.3 保溫板導熱系數(shù)對熱橋影響區(qū)域的影響
4.6.4 熱橋影響區(qū)域長度與影響因素的關系
4.7 現(xiàn)澆磷石膏墻體體系能耗分析
4.7.1 墻體體系能耗計算理論
4.7.2 墻體體系能耗計算方法
4.7.3 常規(guī)墻體體系能耗計算
4.7.4 優(yōu)化墻體體系能耗計算
4.8 本章小結
第5章 新型現(xiàn)澆磷石膏墻體澆筑技術研究
5.1 引言
5.2 澆筑試驗設計
5.3 澆筑試驗方法
5.4 澆筑試驗現(xiàn)象
5.5 澆筑結果及分析
5.5.1 澆筑操作性
5.5.2 澆筑精確度
5.5.3 澆筑效率
5.6 本章小結
第6章 結論及展望
6.1 結論
6.2 展望
參考文獻2100433B
本書從現(xiàn)澆磷石膏的基本性能出發(fā),對現(xiàn)澆磷石膏墻體的結構設計、節(jié)能設計等進行了較為系統(tǒng)的研究,具體內(nèi)容包括:現(xiàn)澆磷石膏墻體材料制備研究、現(xiàn)澆磷石膏墻體力學性能研究、現(xiàn)澆磷石膏墻體保溫性能研究、現(xiàn)澆磷石膏墻體澆筑技術研究。
本書基于理論與試驗研究相結合,對現(xiàn)澆磷石膏墻體進行了較為系統(tǒng)的研究,可作為高等院校土木工程專業(yè)教師、研究生和高年級本科生的參考書,也可供從事新材料結構研究、設計的科研人員和工程技術人員參考。
磷石膏是一種粉狀材料,幾乎沒有可塑性,主要成分是CaS04·2H20和Na2SiF6。由于磷石膏中殘存有磷酸、硫酸和氫氟酸,所以它被認為是一種酸性副產(chǎn)品(pH<3)。磷石膏中含有25%~30%的自由水,磷石膏的垂直滲透系數(shù)為2×10-5~1×10-3。不同來源的磷石膏中自由水的含量差異較大,這取決于磷石膏的堆放方式和當?shù)氐臍夂驐l件。磷石膏的溶解度取決于其溶液的pH,它在4.1g/L的鹽水中有很高的溶解度。顆粒磷石膏的密度為2.27-2.40g/cm3,塊狀磷石膏的密度為0.9-1.7g/cm。
從形態(tài)上看,磷石膏主要以顆粒形式存在,其顆粒半徑為0.045~0.250mm,這取決于磷礦石的來源和磷酸的生產(chǎn)條件。