首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--杆件系统结构论文--刚架结构论文

新型多面体空间刚架结构分析研究

论文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-15页
 1.1 背景资料第11-12页
 1.2 新型多面体空间刚架结构的几何构成第12-13页
 1.3 新型多面体空间刚架结构的特点第13-14页
 1.4 本文的主要工作第14-15页
第二章 新型多面体空间刚架结构的几何构成研究第15-37页
 2.1 基本多面体单元的几何构成研究第15-23页
  2.1.1 气泡理论第15-17页
  2.1.2 类WP多面体单元的图形解析第17-19页
   2.1.2.1 几何对偶理论第17页
   2.1.2.2 类WP多面体的定义与几何特性第17-18页
   2.1.2.3 类WP多面体的对偶三角锥图形第18-19页
   2.1.2.4 几种典型的类WP多面体第19页
  2.1.3 类WP多面体单元的数学解析第19-21页
   2.1.3.1 十二面体单元几何构成的数学解析第19-20页
   2.1.3.2 十四面体单元几何构成的数学解析第20-21页
  2.1.4 形状控制参数与多面体刚架杆长的数学相关特性第21-22页
  2.1.5 形状控制参数与杆长种数的关系第22-23页
 2.2 新型多面体空间刚架结构的几何构成及其优化第23-31页
  2.2.1 多面体空间刚架结构的几何构成第23-24页
  2.2.2 结构几何构成的优化目标第24-25页
  2.2.3 结构几何构成优化的主要内容第25-27页
   2.2.3.1 基本单元的形状与尺寸第25页
   2.2.3.2 旋转轴与旋转角度第25-26页
   2.2.3.3 切割面位置第26-27页
  2.2.4 “水立方”结构几何构成的优化第27-31页
   2.2.4.1 旋转轴与旋转角度的选择第27-28页
   2.2.4.2 基本单元形状的确定第28页
   2.2.4.3 切割面的选取第28-29页
   2.2.4.4 基本单元尺寸的确定第29-30页
   2.2.4.5 建筑尺寸的确定第30-31页
 2.3 本章小结第31-37页
第三章 新型多面体空间刚架结构的静力性能研究第37-44页
  3.1 确定分析模型第37页
  3.1.1 几何模型的确定第37页
   3.1.1.1 平板型多面体刚架结构几何模型第37页
   3.1.1.2 普通平板网架几何模型第37页
  3.1.2 两个模型的截面设计第37页
 3.2 平板型多面体刚架结构的静力特点第37-40页
 3.3 参数分析第40-43页
  3.3.1 跨度的影响第40-41页
   3.3.1.1 跨度对用钢量的影响第40-41页
   3.3.1.2 跨度对刚度的影响第41页
  3.3.2 边界条件的影响第41-43页
   3.3.2.1 边界条件对用钢量的影响第42页
   3.3.2.2 边界条件对刚度的影响第42页
   3.3.2.3 边界条件对杆件内力的影响第42-43页
 3.4 本章小结第43-44页
第四章 新型多面体空间刚架结构的动力性能研究第44-54页
 4.1 平板型多面体刚架结构与普通平板网架的动力性能比较第44-51页
  4.1.1 自振周期及振型比较第44-49页
  4.1.2 竖向地震作用反应谱分析比较第49-51页
 4.2 边界条件对动力性能的影响第51-52页
 4.3 本章小结第52-54页
第五章 新型多面体空间刚架结构的延性研究第54-82页
 5.1 结构延性的概念及其重要性第54-56页
 5.2 结构的延性指标第56-57页
 5.3 平板型多面体刚架结构与普通平板网架延性比较第57-71页
  5.3.1 构件的延性第58-61页
  5.3.2 结果分析第61-71页
   5.3.2.1 模态力分布静力弹塑性分析第62-66页
   5.3.2.2 等效重力分布静力弹塑性分析第66-71页
 5.4 国家游泳中心“水立方”静力弹塑性(pushover)分析第71页
 5.5 本章小结第71-72页
 附件第72-82页
第六章 结论与展望第82-85页
 6.1 本文主要结论第82-83页
 6.2 本文进一步工作第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:SoC功能验证自动化系统的设计与实现
下一篇:合作反馈数学知识的效应实验