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基于能量的网壳结构地震响应及失效准则研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 课题背景第14-16页
    1.2 地震荷载作用下网壳结构研究现状第16-20页
        1.2.1 分析方法及失效准则研究现状第16-18页
        1.2.2 单层网壳失效模式研究现状第18-19页
        1.2.3 大跨空间结构设计标准第19-20页
    1.3 本文的研究目的第20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-23页
第2章 单层球面网壳模型振动台实验第23-44页
    2.1 引言第23页
    2.2 模型的设计与制作第23-28页
        2.2.1 模型的设计第24-26页
        2.2.2 模型的制作第26-27页
        2.2.3 胶节点方法可行性的验证第27-28页
    2.3 单层球面网壳模型振动台实验第28-41页
        2.3.1 材性试验第28-30页
        2.3.2 测点布置及数据采集第30页
        2.3.3 动力特性测试第30-31页
        2.3.4 实验现象第31-33页
        2.3.5 实测数据第33-39页
        2.3.6 实测数据分析第39-41页
    2.4 数值模拟与实验结果对比分析第41-43页
        2.4.1 有限元模型建立第41-42页
        2.4.2 数值模拟与实验结果对比第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 网壳结构全荷载域动力时程分析第44-70页
    3.1 引言第44页
    3.2 单层球面网壳第44-54页
        3.2.1 有限元计算模型第44-46页
        3.2.2 简谐荷载作用下的全荷载域动力时程分析第46-51页
        3.2.3 TAFT波作用下的全荷载域动力时程分析第51-54页
    3.3 单层柱面网壳第54-62页
        3.3.1 有限元计算模型第54-56页
        3.3.2 简谐荷载作用下的全荷载域动力时程分析第56-60页
        3.3.3 TAFT波作用下的全荷载域动力时程分析第60-62页
    3.4 弦支穹顶结构第62-68页
        3.4.1 有限元计算模型第62-64页
        3.4.2 简谐荷载作用下的全荷载域动力时程分析第64-66页
        3.4.3 TAFT波作用下的全荷载域动力时程分析第66-68页
    3.5 本章小结第68-70页
第4章 基于应变能的结构地震响应分析第70-87页
    4.1 引言第70页
    4.2 能量平衡方程第70-72页
        4.2.1 能量平衡方程的建立第70-71页
        4.2.2 能量平衡方程中各项的计算方法第71-72页
    4.3 能量参数的验证及失效准则的参数第72-76页
        4.3.1 单集中质量体系第73-75页
        4.3.2 超静定结构体系第75-76页
    4.4 结构受力状态的描述第76-85页
        4.4.1 基本概念及其区别与联系第76-78页
        4.4.2 结构受力状态参数的选择第78-81页
        4.4.3 结构局部受力状态分析第81-85页
    4.5 本章小结第85-87页
第5章 网壳结构失效准则第87-114页
    5.1 引言第87页
    5.2 指数应变能密度第87-89页
    5.3 基于指数应变能密度的失效准则第89-91页
        5.3.1 Id-A曲线上的特征点第89-90页
        5.3.2 失效准则第90-91页
    5.4 算例分析第91-100页
        5.4.1 简谐荷载作用下的单层球面网壳第91-95页
        5.4.2 TAFT波作用下的单层球面网壳第95-97页
        5.4.3 其他类型网壳结构第97-100页
    5.5 实验验证第100页
    5.6 结构失效准则相关问题讨论第100-113页
        5.6.1 指数应变能密度准则的合理性第101-103页
        5.6.2 失效与失稳的区别第103页
        5.6.3 失效与倒塌的区别第103-104页
        5.6.4 局部失效与整体失效的区别第104-105页
        5.6.5 几何非线性对结构失效的影响第105-106页
        5.6.6 结构构造与承载力的关系第106-107页
        5.6.7 失效准则的统一性第107-108页
        5.6.8 与现有失效准则比较第108-113页
    5.7 本章小结第113-114页
第6章 失效模式和荷载的细胞自动机预测方法第114-143页
    6.1 引言第114-115页
    6.2 细胞自动机在土木工程领域中的应用第115-119页
    6.3 单层网壳破坏模式预测的LCA方法第119-126页
        6.3.1 LCA方法中的基本概念第119-120页
        6.3.2 网壳的LCA模型第120-126页
    6.4 失效模式预测算例第126-136页
        6.4.1 单层球面网壳第126-130页
        6.4.2 单层柱面网壳第130-136页
    6.5 失效荷载预测的LCA方法第136-138页
        6.5.1 失效荷载的基本表达公式第136-137页
        6.5.2 LCA方法预测失效荷载的方法第137页
        6.5.3 误差分析第137-138页
    6.6 失效荷载预测算例第138-141页
        6.6.1 单层球面网壳第138-140页
        6.6.2 弦支穹顶结构第140-141页
    6.7 本章小结第141-143页
结论第143-145页
参考文献第145-154页
攻读博士学位期间发表的论文第154-156页
致谢第156-158页
个人简历第158页

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