矩形弦支网壳结构的静力性能分析
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 张拉整体结构的概念及发展过程 | 第10-12页 |
1.2 张弦结构的原理、特点及分类 | 第12-14页 |
1.2.1 张弦结构的受力机理及特点 | 第12-13页 |
1.2.2 张弦结构的分类 | 第13-14页 |
1.3 弦支网壳的结构原理、特点及分类 | 第14-18页 |
1.3.1 弦支网壳的结构原理 | 第14页 |
1.3.2 弦支网壳的结构特点 | 第14-15页 |
1.3.3 弦支网壳的结构分类 | 第15-18页 |
1.4 弦支网壳结构的研究现状及工程应用 | 第18-23页 |
1.4.1 国外研究现状及工程应用 | 第18-19页 |
1.4.2 国内研究现状及工程应用 | 第19-23页 |
1.4.3 国内外研究待解决的问题 | 第23页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
2 矩形弦支网壳结构的体系分析与有限元分析 | 第25-37页 |
2.1 工程背景 | 第25-29页 |
2.1.1 深圳火车北站站台雨棚 | 第25-26页 |
2.1.2 成都市某待建三甲医院采光中庭 | 第26-29页 |
2.2 有限元分析 | 第29-35页 |
2.2.1 计算假定 | 第30页 |
2.2.2 单元选择 | 第30-32页 |
2.2.3 预应力引入方法 | 第32-33页 |
2.2.4 竖向撑杆设置注意事项 | 第33-34页 |
2.2.5 有限元模型 | 第34-35页 |
2.3 建模方法正确性验证 | 第35-37页 |
3 弦支网壳结构的形态分析 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 弦支网壳形态分析问题的分类 | 第38-39页 |
3.3 弦支网壳形态分析方法 | 第39-44页 |
3.3.1 张力补偿法 | 第39-41页 |
3.3.2 改进的张力补偿法 | 第41-42页 |
3.3.3 仿牛顿迭代法 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
4 矩形弦支网壳结构的静力分析 | 第47-83页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 应力比计算方法 | 第47-49页 |
4.3 非线性有限元平衡方程 | 第49页 |
4.4 预应力设计 | 第49-52页 |
4.5 基本静力性能分析 | 第52-55页 |
4.5.1 杆件内力分析 | 第52-53页 |
4.5.2 节点竖向位移分析 | 第53-54页 |
4.5.3 支座反力分析 | 第54-55页 |
4.6 参数分析 | 第55-80页 |
4.6.1 预应力水平 | 第55-59页 |
4.6.2 高跨比 | 第59-62页 |
4.6.3 径向撑杆长度 | 第62-64页 |
4.6.4 环向撑杆长度 | 第64-65页 |
4.6.5 边界条件 | 第65-68页 |
4.6.6 荷载工况组合 | 第68-74页 |
4.6.7 部分支座径向释放 | 第74-80页 |
4.7 本章小结 | 第80-83页 |
5 矩形弦支网壳结构的稳定性分析 | 第83-99页 |
5.1 引言 | 第83页 |
5.2 基本理论 | 第83-84页 |
5.3 计算分析方法 | 第84-85页 |
5.3.1 特征值屈曲分析方法 | 第84-85页 |
5.3.2 非线性屈曲分析方法 | 第85页 |
5.4 基本稳定性能分析 | 第85-89页 |
5.4.1 特征值屈曲分析 | 第86页 |
5.4.2 非线性屈曲分析 | 第86-89页 |
5.5 参数分析 | 第89-96页 |
5.5.1 预应力水平 | 第89-91页 |
5.5.2 径向撑杆长度 | 第91-93页 |
5.5.3 高跨比 | 第93-95页 |
5.5.4 边界条件 | 第95-96页 |
5.6 本章小结 | 第96-99页 |
6 矩形弦支网壳结构预应力施工模拟 | 第99-109页 |
6.1 引言 | 第99-100页 |
6.2 预应力施工模拟的分析方法 | 第100页 |
6.3 基于反向分析法的预应力施工模拟 | 第100-107页 |
6.3.1 矩形弦支网壳结构设计 | 第100-102页 |
6.3.2 张拉工序设计 | 第102-103页 |
6.3.3 预应力张拉全过程分析 | 第103-107页 |
6.4 本章小结 | 第107-109页 |
7 结论与展望 | 第109-113页 |
7.1 本文结论 | 第109-111页 |
7.2 研究展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-117页 |
致谢 | 第117页 |