摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 空间结构的分类 | 第11页 |
1.2 网格结构的特点与节点分类 | 第11-13页 |
1.3 网壳结构的发展 | 第13-15页 |
1.4 网壳结构的类型 | 第15-16页 |
1.4.1 按高斯曲率分类 | 第15-16页 |
1.4.2 按曲面外形分类 | 第16页 |
1.5 双曲扁网壳结构的特点及实例 | 第16-17页 |
1.6 双曲扁网壳结构研究现状 | 第17页 |
1.7 本文主要研究内容与方法 | 第17-19页 |
第2章 单层双曲扁网壳结构参数化设计及几何参数的关系 | 第19-28页 |
2.1 单层双曲扁网壳结构参数化设计 | 第19-22页 |
2.1.1 参数化建模思想 | 第19页 |
2.1.2 几何描述 | 第19页 |
2.1.3 结构参数化设计过程 | 第19-22页 |
2.2 五种单层双曲扁网壳几何参数关系式推导 | 第22-23页 |
2.2.1 五种单层双曲扁网壳杆长公式推导 | 第22-23页 |
2.3 五种单层双曲扁网壳几何参数应用 | 第23-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 单层双曲扁网壳静力性能分析 | 第28-40页 |
3.1 前言 | 第28页 |
3.2 计算模型及边界条件 | 第28-29页 |
3.3 五种单层双曲扁网壳静力分析 | 第29-32页 |
3.4 影响五种单层双曲扁网壳静力性能的因素 | 第32-38页 |
3.4.1 长短跨跨度变化对网壳结构的受力影响 | 第32-34页 |
3.4.2 长短跨矢跨比变化对网壳结构的受力影响 | 第34-35页 |
3.4.3 网格数变化对网壳结构的受力影响 | 第35-37页 |
3.4.4 支座约束形式对网壳结构的受力影响 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 单层双曲扁网壳的形状优化 | 第40-47页 |
4.1 网壳结构优化的方法及原理 | 第40页 |
4.2 截面级优化设计 | 第40页 |
4.3 优化设计的数学模型 | 第40-43页 |
4.3.1 设计变量 | 第40页 |
4.3.2 目标函数 | 第40-41页 |
4.3.3 约束条件 | 第41-43页 |
4.4 形状优化流程图 | 第43-44页 |
4.5 五种单层双曲扁网壳结构形状优化 | 第44-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 双曲扁网壳地震响应分析 | 第47-61页 |
5.1 前言 | 第47页 |
5.2 自振特性分析原理 | 第47-48页 |
5.3 双曲扁网壳自振特性分析 | 第48-50页 |
5.4 影响结构自振特性的因素 | 第50-56页 |
5.4.1 跨度对频率的影响 | 第50-51页 |
5.4.2 矢高对频率的影响 | 第51-53页 |
5.4.3 网格尺寸对频率的影响 | 第53-54页 |
5.4.4 杆件截面面积对频率的影响 | 第54-56页 |
5.5 单层双曲扁网壳地震响应分析 | 第56-58页 |
5.5.1 时程分析法原理及运动方程 | 第56-57页 |
5.5.2 El-Centro波作用下网壳结构动力响应分析 | 第57-58页 |
5.6 三向格子型双曲扁网壳结构地震响应影响因素 | 第58-60页 |
5.6.1 矢跨比的影响 | 第58-59页 |
5.6.2 网格数的影响 | 第59页 |
5.6.3 支座条件的影响 | 第59-60页 |
5.7 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 总结 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
后记 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第68页 |
攻读硕士学位期间参加科研情况 | 第68页 |