兰州铁路局采石段轨枕厂房轻钢结构的抗震分析与设计
§1 概述 | 第1-16页 |
§1.1 轻型钢结构发展现状 | 第10-11页 |
§1.2 轻型钢结构厂房的特点 | 第11页 |
§1.3 轻型钢结构厂房的结构形式 | 第11-13页 |
§1.3.1 国外轻型钢结构厂房的结构形式 | 第11-12页 |
§1.3.2 我国轻型钢结构厂房的结构形式 | 第12-13页 |
§1.4 门式刚架 | 第13-14页 |
§1.4.1 刚架特点 | 第13-14页 |
§1.4.2 门式刚架的适用范围 | 第14页 |
§1.4.3 门式刚架的结构形式 | 第14页 |
§1.5 本文的研究内容 | 第14-16页 |
§1.5.1 厂房概况 | 第14页 |
§1.5.2 研究内容 | 第14-16页 |
§2 轻钢结构厂房的设计理论及方法 | 第16-21页 |
§2.1 基本设计原则 | 第16页 |
§2.2 设计理论 | 第16-18页 |
§2.3 对结构物的功能要求 | 第18页 |
§2.4 两种极限状态 | 第18-19页 |
§2.5 设计表达式 | 第19-21页 |
§3 材料的本构方程与计算参数的选取 | 第21-24页 |
§3.1 材料的本构方程 | 第21-22页 |
§3.1.1 弹性模型 | 第21页 |
§3.1.2 弹塑性模型 | 第21-22页 |
§3.1.3 粘弹塑性模型 | 第22页 |
§3.1.4 内时塑性模型 | 第22页 |
§3.2 结构分析中材料本构方程和参数的选取 | 第22-24页 |
§4 结构分析的数值方法 | 第24-35页 |
§4.1 有限元方法 | 第24-25页 |
§4.1.1 概述 | 第24页 |
§4.1.2 有限元方法的特点 | 第24页 |
§4.1.3 本文采用的有限元计算软件Ansys | 第24-25页 |
§4.2 有限元分析中数值方法 | 第25-31页 |
§4.2.1 线性代数方程组的解法 | 第25-26页 |
§4.2.2 非线性代数方程组的解法 | 第26页 |
§4.2.3 特征值问题的解法 | 第26-29页 |
§4.2.4 动力方程的解法 | 第29-31页 |
§4.3 计算稳定性、计算精度及时间步长选择 | 第31-35页 |
§4.3.1 计算的稳定性 | 第32-33页 |
§4.3.2 计算的精度 | 第33页 |
§4.3.3 时间步长Δt的选取 | 第33-35页 |
§5 厂房结构的静力分析 | 第35-46页 |
§5.1 工程项目概况 | 第35页 |
§5.2 框架的计算单元 | 第35-36页 |
§5.3 计算荷载及荷载组合 | 第36-40页 |
§5.3.1 荷载标准值的取值 | 第36-38页 |
§5.3.2 荷载组合 | 第38-40页 |
§5.4 静力分析 | 第40-46页 |
§5.4.1 计算模型选取及计算简图 | 第40-46页 |
§6 厂房的动力特性分析 | 第46-61页 |
§6.1 模态分析 | 第46-47页 |
§6.2 厂房实际结构的动力特性分析 | 第47-60页 |
§6.2.1 一榀框架的动力特性 | 第47-51页 |
§6.2.2 厂房空间结构的动力特性 | 第51-60页 |
§6.3 小结 | 第60-61页 |
§7 门式刚架厂房的抗震设计验算 | 第61-111页 |
§7.1 抗震设防的基本原则 | 第61页 |
§7.2 地震作用 | 第61-63页 |
§7.2.1 地震作用的特点 | 第61-62页 |
§7.2.2 地震作用计算的一般规定 | 第62-63页 |
§7.3 结构抗震验算方法 | 第63-71页 |
§7.3.1 振型分解反应谱法 | 第63-68页 |
§7.3.2 时程分析法 | 第68-70页 |
§7.3.3 截面抗震验算 | 第70-71页 |
§7.4 厂房实际结构的谱分析 | 第71-81页 |
§7.4.1 工程概述 | 第71页 |
§7.4.2 频谱曲线 | 第71-72页 |
§7.4.3 数据采集 | 第72页 |
§7.4.4 众值烈度下谱分析结果 | 第72-76页 |
§7.4.5 基本烈度下谱分析结果 | 第76-81页 |
§7.5 厂房实际结构的时程分析 | 第81-111页 |
§7.5.1 地震波的选取及作用时间 | 第81-82页 |
§7.5.2 罕遇烈度下时程分析结果 | 第82-111页 |
§8 结论与展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-114页 |
致谢 | 第114页 |