摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·空间钢管桁架的概述 | 第9-10页 |
·钢管桁架结构的分类 | 第9页 |
·连接件的截面形式 | 第9页 |
·桁架的外形 | 第9-10页 |
·钢管桁架结构的优点 | 第10页 |
·空间钢管桁架的研究现状 | 第10-11页 |
·静力性能研究 | 第10-11页 |
·温度效应研究 | 第11页 |
·动力性能研究 | 第11页 |
·稳定性研究 | 第11页 |
·本文的研究内容及意义 | 第11-15页 |
·工程概况 | 第11-12页 |
·钢管桁架屋盖的概况 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第13-15页 |
第二章 有限元法简介及屋盖有限元模型 | 第15-27页 |
·有限元分析简介 | 第15-17页 |
·空间梁单元 | 第17-21页 |
·空间梁单元的位移模式 | 第18-20页 |
·空间梁单元的单元刚度矩阵 | 第20-21页 |
·温度应力场的有限元分析 | 第21-23页 |
·该步与2.1节(1)到(5)步分析相同 | 第21页 |
·施加等效节点热荷载 | 第21-22页 |
·引入边界条件 | 第22页 |
·求解方程 | 第22-23页 |
·屋盖有限元模型 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第三章 大跨度菱形空间桁架结构的静力性能分析 | 第27-49页 |
·支座反力 | 第27-29页 |
·树杈柱的应力应变 | 第29-34页 |
·屈服准则 | 第29-30页 |
·有关材料性质的一些基本概念 | 第30页 |
·米塞斯(Von.Mi ses)屈服准则(弹性形变能不变条件) | 第30-31页 |
·屈雷斯加(H.Tresca)屈服准则 | 第31页 |
·树杈柱的Misesmax等效应力及弹性应变EE | 第31-34页 |
·树杈柱顶位移 | 第34-36页 |
·屋盖节点位移与应力 | 第36-47页 |
·屋盖中弦节点位移与应力 | 第37-41页 |
·屋盖下弦节点位移与应力 | 第41-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第四章 屋盖结构在温度作用下的有限元分析 | 第49-79页 |
·温度应力理论基础 | 第49-51页 |
·关于温度应力的特点 | 第49页 |
·温度应力的种类及相应特点 | 第49-51页 |
·温度场 | 第51页 |
·温度应力的计算 | 第51-52页 |
·材料热学物理参数值的选择 | 第51-52页 |
·温度应力及变形的有限元分析 | 第52页 |
·整体温差对支座反力的影响 | 第52-77页 |
·温度对支座反力的影响 | 第52-64页 |
·温度对支座Al树杈柱顶位移的影响 | 第64-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第五章 菱形空间桁架屋盖结构的动力性能分析 | 第79-127页 |
·计算模型 | 第79-80页 |
·屋盖结构的自振特性分析 | 第80-88页 |
·相关基本理论 | 第80-81页 |
·屋盖结构自振特性分析 | 第81-88页 |
·时程分析法的相关基本理论 | 第88-93页 |
·时程分析法的发展与研究概况 | 第88-89页 |
·建立一致地震动输入下的运动方程 | 第89-90页 |
·建立考虑相位差效应时的运动方程 | 第90-91页 |
·运动方程的数值解法 | 第91-93页 |
·地震动的输入 | 第93页 |
·钢屋盖结构的时程分析 | 第93-125页 |
·地震波输入 | 第93-94页 |
·竖向地震动对支座反力的影响 | 第94-96页 |
·竖向地震动对支座树权柱顶位移的影响 | 第96-99页 |
·竖向地震动对屋盖节点位移的影响 | 第99-111页 |
·水平Y向地震动对支座反力的影响 | 第111-112页 |
·水平Y向地震动对支座树杈柱顶位移的影响 | 第112-115页 |
·水平Y向地震动对屋盖节点位移的影响 | 第115-125页 |
·本章小结 | 第125-127页 |
第六章 结论与建议 | 第127-129页 |
·主要结论 | 第127-128页 |
·建议 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第134页 |