摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 问题的提出 | 第9-10页 |
1.2 框架-核心筒-伸臂结构概述及应用状况 | 第10-12页 |
1.3 框架-核心筒-伸臂结构的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 分析计算方法 | 第12页 |
1.3.2 框架-核心筒-伸臂结构的计算模型 | 第12-14页 |
1.4 哈密顿对偶求解体系及精细积分法的研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 哈密顿对偶求解体系 | 第14-15页 |
1.4.2 哈密顿对偶求解体系在高层结构中的应用 | 第15页 |
1.4.3 精细积分法 | 第15-16页 |
1.5 本文的研究内容和意义 | 第16-19页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第16页 |
1.5.2 本文研究的意义 | 第16-19页 |
第2章 基本理论及程序实现 | 第19-29页 |
2.1 高层建筑结构分析的典型方法 | 第19-20页 |
2.2 高层建筑结构分析常用的基本假定 | 第20-21页 |
2.3 伸臂对核心筒约束的简化计算 | 第21-25页 |
2.3.1 仅考虑伸臂的弯曲变形—Smith方法 | 第21-23页 |
2.3.2 考虑伸臂的弯曲、剪切变形—邓仲良模型 | 第23-25页 |
2.4 高层结构哈密顿体系建立的步骤 | 第25-26页 |
2.5 两端边值问题精细积分法的计算步骤 | 第26页 |
2.6 中间弹簧支座的处理 | 第26-27页 |
2.7 MATLAB语言介绍 | 第27页 |
2.8 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 框架-核心筒-伸臂结构的简化计算 | 第29-41页 |
3.1 基本假定与计算模型 | 第29-30页 |
3.1.1 基本假定 | 第29-30页 |
3.1.2 计算模型 | 第30页 |
3.2 伸臂结构的受力分析 | 第30-32页 |
3.3 核心筒计算的哈密顿函数 | 第32-34页 |
3.3.1 核心筒的总势能 | 第33页 |
3.3.2 核心筒结构的哈密顿函数 | 第33-34页 |
3.4 边界条件的给出 | 第34页 |
3.5 伸臂的刚度矩阵 | 第34-35页 |
3.6 计算实例与分析 | 第35-39页 |
3.6.1 算例一 | 第35-37页 |
3.6.2 算例二 | 第37-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 框架-核心筒-伸臂结构二阶分析 | 第41-47页 |
4.1 基本假定与计算模型 | 第41页 |
4.1.1 基本假定 | 第41页 |
4.1.2 计算模型 | 第41页 |
4.2 结构二阶分析的哈密顿函数及求解 | 第41-43页 |
4.2.1 结构的总势能 | 第41-42页 |
4.2.2 核心筒结构的哈密顿函数 | 第42-43页 |
4.3 计算实例与分析 | 第43-45页 |
4.4 总结 | 第45-47页 |
第5章 框架-核心筒-伸臂结构的优化分析 | 第47-53页 |
5.1 伸臂位置对核心筒内力变形的影响 | 第47-48页 |
5.2 伸臂与核心筒刚度比对核心筒内力变形的影响 | 第48-50页 |
5.3 外框架柱与核心筒刚度比对核心筒内力变形的影响 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-53页 |
结论与展望 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
作者简介 | 第59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第59-60页 |