摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
§1.1 空间结构的发展 | 第10-12页 |
§1.2 网架结构的事故及分析 | 第12-14页 |
§1.3 结构检测理论及意义 | 第14-20页 |
§1.3.1 建筑结构工作应力的测试 | 第14-15页 |
§1.3.2 建筑结构损伤检测 | 第15-16页 |
§1.3.3 建筑结构检测方法及其优缺点 | 第16-20页 |
§1.4 本文的主要工作 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-23页 |
第二章 无轴力影响的弹性支座梁弯曲振动频率的求解 | 第23-39页 |
§2.1 引言 | 第23页 |
§2.2 弹性支座梁固有频率的求解(未考虑轴力) | 第23-31页 |
§2.2.1 微分方程求解未考虑轴力的弹性支座梁固有频率(Euler-Bernoulli梁) | 第24-25页 |
§2.2.2 应用最小余能原理求解梁弯曲振动固有频率 | 第25-28页 |
§2.2.3 微分方程和最小余能法求解结果对比 | 第28-31页 |
§2.3 Timoshenko梁的弯曲振动 | 第31-35页 |
§2.3.1 修正公式 | 第31-32页 |
§2.3.2 Timoshenko梁的微分方程求解 | 第32-35页 |
§2.4 本章小结 | 第35页 |
参考文献 | 第35-36页 |
附求解程序 | 第36-39页 |
第三章 轴力影响的弹性支座梁弯曲振动频率的求解 | 第39-47页 |
§3.1 引言 | 第39页 |
§3.2 考虑轴力影响的简支梁固有频率求解 | 第39-44页 |
§3.2.1 微分方程求解考虑轴力的简支梁固有频率(Euler-Bernoulli梁) | 第39-41页 |
§3.2.2 应用最小余能原理求解考虑轴力的简支梁的固有频率 | 第41-42页 |
§3.2.3 从单刚矩阵考虑轴力对频率的影响 | 第42-43页 |
§3.2.4 轴力对梁弯曲振动频率影响的分析 | 第43-44页 |
§3.3 微分方程求解考虑轴力的弹性支座梁固有频率(Euler-Bernoulli梁) | 第44-45页 |
§3.4 本章小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第四章 螺栓球节点网架杆件端部弹性刚度计算及影响频率参数敏感性分析 | 第47-62页 |
§4.1 螺栓球节点构造原理、受力特点 | 第47-48页 |
§4.2 弯曲刚度的计算 | 第48-52页 |
§4.2.1 受拉杆件 | 第48-50页 |
§4.2.2 受压杆件 | 第50-52页 |
§4.3 竖向刚度的确定 | 第52-53页 |
§4.4 程序求解振动频率算例 | 第53-55页 |
§4.4.1 受拉杆件的振动频率求解 | 第53-54页 |
§4.4.2 受压杆件的振动频率求解 | 第54-55页 |
§4.5 影响频率参数敏感性分析 | 第55-60页 |
§4.5.1 轴力N对频率f的影响 | 第56-58页 |
§4.5.2 惯性矩I对频率f的影响 | 第58-59页 |
§4.5.3 支承弯曲刚度k_1=k_2对频率f的影响 | 第59页 |
§4.5.4 支承竖向刚度k_3=k_4对频率f的影响 | 第59-60页 |
§4.6 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第五章 结构测试的相关问题 | 第62-68页 |
§5.1 引言 | 第62页 |
§5.2 激励方式的选择 | 第62-64页 |
§5.3 时域模念识别原理 | 第64-66页 |
§5.4 随机信号与振动分析CRAS QL-108信号分析系统 | 第66页 |
§5.5 传感器的选取和安装位置的确定 | 第66页 |
§5.6 附加质量 | 第66-67页 |
§5.7 本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第六章 实际网架工程的现场测试 | 第68-83页 |
§6.1 引言 | 第68页 |
§6.2 网架杆件振动测试 | 第68-81页 |
§6.2.1 项目背景及测试杆件的位置 | 第68-70页 |
§6.2.2 现场测试 | 第70-73页 |
§6.2.3 杆件测试结果 | 第73-81页 |
§6.3 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
第七章 结论和展望 | 第83-85页 |
§7.1 本文的主要结论 | 第83-84页 |
§7.2 工作展望 | 第84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |