摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 概述 | 第12-13页 |
1.1.1 预应力大跨度空间钢结构的主要优势特点 | 第12-13页 |
1.2 张弦结构的介绍 | 第13-16页 |
1.2.1 张弦结构概述 | 第13页 |
1.2.2 张弦结构的形式和分类 | 第13-15页 |
1.2.3 张弦结构的特点 | 第15-16页 |
1.3 张弦结构的实践与发展 | 第16-24页 |
1.3.1 张弦结构的工程应用 | 第16-19页 |
1.3.2 张弦结构的国内外研究动态 | 第19-24页 |
1.4 本文的研究背景 | 第24页 |
1.5 本文的研究意义和研究内容 | 第24-26页 |
第二章 预应力张弦桁架结构分析及有限元基本理论 | 第26-40页 |
2.1 概述 | 第26页 |
2.2 张弦桁架结构预应力分析 | 第26-28页 |
2.2.1 张弦桁架结构的形态定义 | 第26-27页 |
2.2.2 张弦桁架结构的预应力特性 | 第27页 |
2.2.3 张弦桁架结构受力分析 | 第27-28页 |
2.3 张弦桁架结构有限元基本理论 | 第28-40页 |
2.3.1 张弦桁架结构有限元概述 | 第28-29页 |
2.3.2 空间杆单元的有限元基本理论 | 第29-31页 |
2.3.3 空间梁单元的有限元基本理论 | 第31-35页 |
2.3.4 空间拉索单元的有限元基本理论 | 第35-40页 |
第三章 不同程度的预应力损失时张弦桁架结构的自振特性对比分析 | 第40-62页 |
3.1 概述 | 第40页 |
3.2 工程概况 | 第40-43页 |
3.3 结构有限元模型的建立 | 第43-49页 |
3.3.1 ANSYS单元的选择 | 第43-46页 |
3.3.2 有限元模型的建立 | 第46-49页 |
3.4 张弦桁架结构的自振特性分析 | 第49-54页 |
3.4.1 分析方法 | 第49-50页 |
3.4.2 自振特性分析 | 第50-54页 |
3.5 全榀桁架不同程度预应力损失时结构的自振特性对比分析 | 第54-57页 |
3.6 各榀不同程度预应力损失组合时结构的自振特性对比分析 | 第57-59页 |
3.6.1 边榀桁架不同程度预应力损失时结构的自振特性对比分析 | 第57-58页 |
3.6.2 中榀桁架不同程度预应力损失时结构的自振特性对比分析 | 第58页 |
3.6.3 两榀桁架不同程度预应力损失组合时结构的自振特性对比分析 | 第58-59页 |
3.6.4 三榀桁架不同程度预应力损失组合时结构的自振特性对比分析 | 第59页 |
3.7 本章小结 | 第59-62页 |
第四章 不同程度的预应力损失对张弦桁架结构地震响应的影响分析 | 第62-86页 |
4.1 概述 | 第62页 |
4.2 瞬态动力学分析的定义 | 第62-63页 |
4.3 有预应力的完全法瞬态动力学分析 | 第63页 |
4.4 地震波的输入 | 第63-65页 |
4.5 全榀桁架不同程度的预应力损失对结构地震响应的影响分析 | 第65-84页 |
4.5.1 下弦跨中节点的竖向位移对比分析 | 第65-68页 |
4.5.2 下弦跨中节点的加速度对比分析 | 第68-71页 |
4.5.3 跨中撑杆轴力对比分析 | 第71-73页 |
4.5.4 弦杆地震受力对比分析 | 第73-82页 |
4.5.5 拉索应力对比分析 | 第82-84页 |
4.6 各榀不同程度预应力损失组合对结构地震响应的影响分析 | 第84页 |
4.7 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 行波效应对张弦桁架结构地震响应的影响 | 第86-96页 |
5.1 概述 | 第86-87页 |
5.2 行波效应的基本分析理论 | 第87页 |
5.3 行波效应对张弦桁架结构地震响应的影响 | 第87-94页 |
5.3.1 下弦跨中节点的竖向位移对比分析 | 第87-90页 |
5.3.2 上弦杆轴向拉力对比分析 | 第90-91页 |
5.3.3 下弦杆地震受力对比分析 | 第91-93页 |
5.3.4 拉索应力对比分析 | 第93-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-96页 |
第六章 结论与展望 | 第96-98页 |
6.1 结论 | 第96-97页 |
6.2 展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
附录A 张弦桁架结构第 11~30阶振型 | 第105-108页 |