组合楼板论文_陈永福

导读:本文包含了组合楼板论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:组合,楼板,型钢,混凝土,橡胶,高层建筑,静力。

组合楼板论文文献综述

陈永福[1](2019)在《压型钢板组合楼板在电厂的使用情况检查与分析》一文中研究指出压型钢板组合楼板能够按其各组成部件所处的位置和特点,充分发挥钢材抗拉和混凝土抗压性能的优点。文章结合工作实例,对压型钢板组合楼板在电厂的使用问题进行了分析,并提出了有效的解决方案,从而提高了结构的整体性能。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年17期)

程昌宏,苏国活[2](2019)在《合肥恒大中心钢板组合楼板施工技术》一文中研究指出通过对合肥恒大中心518m超高层钢板组合楼板施工技术的介绍,详细论述钢板组合楼板施工工艺、过程问题的处理措施、施工中重难点的控制。(本文来源于《施工技术》期刊2019年S1期)

焦峙炜,马雨粟,陈强C[3](2019)在《压型钢板-组合楼板在砌体结构中的应用》一文中研究指出随着我国建筑业的迅速发展,压型钢板-组合楼板已广泛应用于工业建筑与民用建筑领域当中。本文以某换热站为例,使用功能系数法对两种不同设计方案进行比选,展现了压型钢板-组合楼板较现浇混凝土楼板所具备的优势。(本文来源于《价值工程》期刊2019年18期)

谭庆浩,闫维明,宋林琳,谢志强,雷西洋[4](2019)在《新型装配式冷弯薄壁型钢组合楼板模块受弯性能试验研究》一文中研究指出为提高现有组合楼板的加工效率和装配化程度,解决组合楼板结构中自攻螺钉连接工序多、效率低等问题,提出了一种基于锁铆连接的新型冷弯薄壁型钢桁架梁-压型钢板-混凝土组合楼板模块。为研究该楼板模块的受弯性能以及次梁间距、混凝土厚度和连接方式对其抗弯承载力、延性和刚度的影响,对6块足尺组合楼板模块试件进行了单调静载试验。试验结果表明:在正常使用阶段,组合楼板模块的变形很小,且远小于GB 50017—2017《钢结构设计标准》要求的限值;组合楼板模块破坏时具有较大塑性变形,说明其延性性能良好,主要表现为桁架梁锁铆连接的破坏、桁架梁弦杆的折曲破坏和楼板模块面板层混凝土的挤压破坏;次梁间距对组合楼板模块的延性和刚度影响较大,对其抗弯承载力影响较小;混凝土厚度和钢构件连接方式对组合楼板模块的抗弯承载力、延性和刚度均有显着影响。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年06期)

张敏[5](2019)在《装配式GFRP板-铁尾矿混凝土组合楼板受力性能研究》一文中研究指出随着我国经济的发展,我国建筑能耗呈逐年上升趋势,约占我国能源消耗总量的比例接近35%,建筑业面临迫切转型升级,大力发展绿色建材,加大废弃物的再利用,装配式建筑也应运而生。这里提出了一种新型装配式GFRP板—铁尾矿混凝土组合楼板,与传统的组合楼板相比,该装配式组合楼板具有自重轻、耐腐蚀、抗疲劳性能好、施工方便等优点。另外,该装配式GFRP板—铁尾矿混凝土组合楼板利用铁尾矿砂混凝土具有更好的环保效益、经济效益和社会效益。针对该组合楼板进行分析和研究。该组合楼板由两部分组成:GFRP底板(包括GFRP—T肋板和GFRP—U型板两种)和浇筑与GFRP底板上的铁尾矿混凝土。对于该组合板的研究主要包括以下几个方面:1、在课题组研究的基础上,为进一步改善铁尾矿混凝土的脆性,掺入了高弹性材料聚丙烯纤维,并对铁尾矿混凝土的配合比进行了优化设计,及基本力学性能试验研究。通过对铁尾矿混凝土的立方体抗压强度、抗折强度、轴心抗压强度及弹性模量的测定,确定了适用于该组合楼板所用混凝土的聚丙烯纤维的掺量及硅灰、粉煤灰、矿渣微粉的掺入比例,作为该组合楼板所用铁尾矿混凝土的配合比。2、对GFRP板—铁尾矿混凝土组合楼板进行了试验研究,以GFRP底板的形式、GFRP板与铁尾矿混凝土的界面粘结形式、GFRP底板贯穿筋间距为变量,分析了各变量对组合楼板受力性能的影响。3、对GFRP板—铁尾矿混凝土组合楼板进行试验研究与理论分析,得出了该组合楼板的正截面抗弯承载力计算公式和纵向水平剪切粘结计算公式。在该楼板的正截面抗弯承载力计算公式中,折减系数β取0.85;采用《组合楼板设计与施工规范》(CECS273:2010)中的计算公式比利用m—k法计算更适合该组合楼板的纵向水平剪切粘结计算。4、对装配式GFRP板—铁尾矿混凝土组合楼板进行了施工技术分析,给出了该组合楼板的连接结构形式以及该组合楼板的具体施工技术要点。通过对该组合楼板的试验研究和理论分析,为GFRP板材与混凝土组合结构今后的研究和应用提供具有参考价值的研究成果。(本文来源于《河北建筑工程学院》期刊2019-06-01)

周天华,何左乾,吕晶,桑刘睿[6](2019)在《压型钢板-橡胶轻骨料混凝土组合楼板受弯承载力有限元分析》一文中研究指出基于4块压型钢板-橡胶轻骨料混凝土组合楼板受弯性能试验,建立ABAQUS有限元模型,对比分析构件受弯承载力。同时建立有限元模型分析压型钢板厚度、组合楼板厚度和橡胶轻骨料混凝土橡胶颗粒替代率对组合楼板受弯承载力的影响规律。研究表明:增大压型钢板厚度和组合楼板厚度均可以提高橡胶轻骨料组合楼板抗弯承载力,但会降低组合楼板延性。随着橡胶轻骨料混凝土橡胶颗粒替代率的提高,橡胶轻骨料混凝土组合楼板抗弯承载力小幅降低,抗裂性能有所提高。(本文来源于《钢结构(中英文)》期刊2019年05期)

韩飞[7](2019)在《型钢组合楼板在高层中庭屋面工艺对比应用》一文中研究指出文章依据实际工程,采用钢筋桁架楼承板,将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。通过施工方案选择,将方案涉及的一个部位改为型钢组合楼板结构,最后将组合支模架与型钢组合楼板进行工艺技术、质量安全、工程进度、成本造价等方面对比分析。(本文来源于《建筑安全》期刊2019年05期)

张林海,张鑫鑫,邓睿,熊清清,沐助猛[8](2019)在《科威特国民银行新总部大楼组合楼板设计与施工》一文中研究指出科威特国民银行新总部大楼整体结构平面布置呈心形。为方便施工和缩短工期,该建筑楼板采用组合楼板设计,所有组合楼板由施工单位设计制作安装,楼板组合形式及节点设计较复杂。从组合楼板的压型钢板选型、组合楼板设计、洞口边缘支撑设计、典型节点设计、栓钉做法及施工要点方面做归纳性总结。(本文来源于《施工技术》期刊2019年08期)

何左乾[9](2019)在《压型钢板-橡胶轻集料混凝土组合楼板承载力试验和理论研究》一文中研究指出橡胶轻集料混凝土是一种采用橡胶颗粒等体积替代轻集料混凝土中河沙制备的新型混凝土材料,具有重量轻、延性好、抗震性好和保温等特点。考虑橡胶轻集料混凝土的诸多优点,本文将橡胶轻集料混凝土与压型钢板组合,设计并制作压型钢板-橡胶轻集料混凝土组合楼板。为系统研究橡胶轻集料混凝土组合楼板的承载性能,本文主要开展以下研究内容:1.设计4块压型钢板-橡胶轻集料混凝土组合楼板进行受弯承载力试验。研究剪跨和橡胶轻集料混凝土强度对组合楼板受弯承载力、压型钢板应变和混凝土应变的影响规律。研究发现:橡胶轻集料混凝土组合楼板的抗弯承载力随着剪跨的减小而增大;橡胶轻集料混凝土组合楼板极限承载力与普通轻集料混凝土组合楼板相比有所降低,但组合楼板抗裂性能有所提高。2.在试验研究的基础上,采用ABAQUS有限元软件对压型钢板-橡胶轻集料混凝土组合楼板进行数值模拟,模拟得到的荷载-跨中挠度曲线与试验曲线吻合良好。随后分析压型钢板厚度、组合楼板厚度、橡胶轻集料混凝土强度和剪跨对组合楼板受弯承载力的影响规律。研究表明:增大压型钢板和组合楼板厚度均可以提高橡胶轻集料组合楼板受弯承载力。随着橡胶轻集料混凝土强度的提高,橡胶轻集料混凝土组合楼板受弯承载力小幅提高,抗裂性能有所降低。3.在组合楼板受弯承载力试验及有限元研究的基础上,基于YL76-688型压型钢板推出试验结果,采用Spring2单元模拟压型钢板与混凝土之间滑移,建立压型钢板-橡胶轻集料混凝土组合楼板纵向剪切粘结承载力分析有限元模型。在与试验结果验证合理的基础上,分析栓钉布置、栓钉直径和剪跨等参数对橡胶轻集料混凝土组合楼板纵向剪切粘结承载力的影响。研究表明:端部栓钉的设置可有效提高橡胶轻集料混凝土组合楼板纵向剪切粘结承载力。增加栓钉直径可以提高橡胶轻集料混凝土组合楼板纵向剪切粘结承载力,但影响程度较小。组合楼板纵向剪切粘结承载力随着剪跨的增加而减小。4.基于受弯承载力试验和有限元分析结果,提出压型钢板-橡胶轻集料混凝土组合楼板的正截面抗弯承载力计算公式。根据组合楼板纵向剪切粘结承载力有限元分析结果,采用线性回归方法得到m-k法剪切粘结承载力计算公式。采用部分剪切粘结法(PSC法)计算橡胶轻集料组合楼板纵向剪切粘结承载力,对比分析m-k与PSC法的优缺点。建立有限元模型,分析得到橡胶轻集料混凝土组合楼板斜截面抗剪承载力计算结果。将有限元结果与公式计算结果进行对比,验证《组合结构设计规范》(JGJ 138-2016)斜截面抗剪承载力计算方法的适用性。采用换算截面法和考虑滑移的折减刚度法对橡胶轻集料混凝土组合楼板刚度进行计算。将计算结果与试验和有限元结果对比可得,组合楼板开裂后,换算截面法计算结果偏于不安全;折减刚度法刚度计算值与试验值吻合良好。(本文来源于《长安大学》期刊2019-04-23)

李易林[10](2019)在《开口与缩口型压型钢板-ECC组合楼板纵向剪切承载力试验研究与有限元分析》一文中研究指出传统组合楼板的受弯承载力和剪切性能由混凝土和压型钢板两种构件之间的粘结性能决定。它们之间的相互作用取决于几个因素,为了进一步研究它们之间的相互影响作用,可以用合理的有限元模型和足尺试验设计方法来分析。ECC(Engineered Cementitious Composite)拥有高韧性、高延性及与钢筋较强的协同变形能力等优点。据此,提出压型钢板-ECC组合楼板体系。为探讨研究压型钢板与高韧性混凝土之间的纵向剪切性能,试验中共设计8块ECC组合楼板足尺试件。对试件进行静力加载,探究组合楼板与压型钢板厚度、剪跨及端部锚固等因素对ECC组合楼板受力性能及破坏模式的影响规律。研究表明,随着组合楼板,压型钢板厚度及剪跨的增加,试件纵向剪切承载力也随之增加。在端部设置栓钉,可以改善ECC组合楼板的破坏模式。根据对比Eurocode 4,CECS273:2010与ASCE中m-k法计算结果,选取适用于开口型ECC组合楼板的计算方法。通过分析认为Eurocode 4较为适合,其剪切粘结强度为m=229.44MPa,k=-0.0942,且理论分析结果与试验结果比较吻合。采用ABAQUS软件建立带有栓钉的ECC组合楼板的有限元模型,该模型与试验结果进行了验证。另外,选用合适的材料本构;依据试验数据,利用力平衡法确定合适的连接单元本构关系,并验证其正确性,研究表明模拟结果与试验结果相符。最后基于LTPR-1试件进行了变参数研究,主要研究ECC强度,栓钉屈服强度和压型钢板厚度对ECC组合楼板的影响。结果表明,ECC强度和压型钢板厚度对荷载-挠度有着显着的影响,但是栓钉强度的改变对其影响不大。另外,为了探究缩口型压型钢板与ECC之间的粘结作用是否对组合楼板剪切粘结承载力影响较大,为了有效改善混凝土的脆性,提高组合楼板受剪性能。本文使用ECC材料代替传统混凝土,采用力平衡方法确定合适的连接单元本构曲线,通过该曲线可以合理地考虑了ECC与压型钢板接触作用,建立了缩口型ECC组合楼板有限元模型,对其纵向剪切承载力进行分析。有限元分析结果与试验结果吻合度较好。另外,参考压型钢板混凝土组合楼板纵向剪切承载力计算方法,提出缩口型压型钢板-ECC组合楼板纵向剪切承载力计算公式。最后,采用有限元模型对不同剪跨、压型钢板厚度及ECC强度进行分析。结果表明,以上参数对ECC缩口型组合楼板纵向剪切性能影响较大。(本文来源于《长安大学》期刊2019-04-20)

组合楼板论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过对合肥恒大中心518m超高层钢板组合楼板施工技术的介绍,详细论述钢板组合楼板施工工艺、过程问题的处理措施、施工中重难点的控制。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

组合楼板论文参考文献

[1].陈永福.压型钢板组合楼板在电厂的使用情况检查与分析[J].工程技术研究.2019

[2].程昌宏,苏国活.合肥恒大中心钢板组合楼板施工技术[J].施工技术.2019

[3].焦峙炜,马雨粟,陈强C.压型钢板-组合楼板在砌体结构中的应用[J].价值工程.2019

[4].谭庆浩,闫维明,宋林琳,谢志强,雷西洋.新型装配式冷弯薄壁型钢组合楼板模块受弯性能试验研究[J].工业建筑.2019

[5].张敏.装配式GFRP板-铁尾矿混凝土组合楼板受力性能研究[D].河北建筑工程学院.2019

[6].周天华,何左乾,吕晶,桑刘睿.压型钢板-橡胶轻骨料混凝土组合楼板受弯承载力有限元分析[J].钢结构(中英文).2019

[7].韩飞.型钢组合楼板在高层中庭屋面工艺对比应用[J].建筑安全.2019

[8].张林海,张鑫鑫,邓睿,熊清清,沐助猛.科威特国民银行新总部大楼组合楼板设计与施工[J].施工技术.2019

[9].何左乾.压型钢板-橡胶轻集料混凝土组合楼板承载力试验和理论研究[D].长安大学.2019

[10].李易林.开口与缩口型压型钢板-ECC组合楼板纵向剪切承载力试验研究与有限元分析[D].长安大学.2019

论文知识图

方向大震作用下结构塑性铰分布情况...给出了X大震作用下顶层正负向侧移最...非线性有限元模型方向大震作用下结构塑性铰分布情况...不同混凝土翼板形式的钢—混凝土组合...组合楼板应力分布

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