基于动力性能的空间钢框架支撑体系拓扑优化设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 结构优化设计的发展与现状 | 第14-19页 |
1.2.1 结构优化的分类 | 第14-15页 |
1.2.2 结构优化算法的发展 | 第15-16页 |
1.2.3 支撑体系优化的研究现状 | 第16-19页 |
1.3 本文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 遗传算法的改进及在结构优化中的应用 | 第21-40页 |
2.1 遗传算法 | 第21-25页 |
2.1.1 遗传算法的基本步骤 | 第21-23页 |
2.1.2 遗传算法的收敛性及缺陷 | 第23-24页 |
2.1.3 遗传算法在结构优化中应用的基本原理 | 第24-25页 |
2.2 基于自适应和精英保留策略的改进遗传算法 | 第25-30页 |
2.2.1 交叉算子的改进 | 第26-27页 |
2.2.2 变异算子的改进 | 第27-28页 |
2.2.3 精英保留策略 | 第28-30页 |
2.3 改进遗传算法的可行性分析 | 第30-38页 |
2.3.1 四种测试函数的结果对比 | 第30-33页 |
2.3.2 空间钢框架尺寸优化的结果对比 | 第33-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 空间钢框架支撑体系的静力拓扑优化 | 第40-60页 |
3.1 空间钢框架支撑体系优化 | 第40-41页 |
3.2 支撑体系优化模型 | 第41-48页 |
3.3 目标函数及约束条件 | 第48-51页 |
3.4 优化结果 | 第51-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 多遇地震作用下的支撑体系拓扑优化 | 第60-81页 |
4.1 支撑优化模型 | 第60-61页 |
4.2 目标函数及约束条件 | 第61-62页 |
4.3 时程分析法原理及计算 | 第62-68页 |
4.3.1 时程分析法的特点及一般步骤 | 第62页 |
4.3.2 时程分析计算模型 | 第62-63页 |
4.3.3 阻尼矩阵的选用 | 第63-67页 |
4.3.4 本文地震波的选取 | 第67-68页 |
4.4 时程计算结果 | 第68-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
第五章 罕遇地震作用下的动力分析初步探讨 | 第81-95页 |
5.1 支撑体系优化模型 | 第81-83页 |
5.2 空间钢框架支撑体系的模态分析 | 第83-85页 |
5.3 空间钢框架支撑体系的罕遇地震时程分析 | 第85-88页 |
5.3.1 罕遇地震时程分析的目的 | 第85-86页 |
5.3.2 钢材塑性性能 | 第86-87页 |
5.3.3 地震波的选用 | 第87-88页 |
5.4 时程分析的结果及分析 | 第88-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-95页 |
结论与展望 | 第95-97页 |
主要结论 | 第95-96页 |
研究展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
攻读学位期间发表的相关学术论文 | 第103-105页 |
致谢 | 第105页 |