某大跨度网架风致响应分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 大跨度空间结构的发展 | 第9-11页 |
1.2 结构风工程研究的必要性 | 第11-12页 |
1.3 风荷载研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本论文工作的主要内容 | 第13-15页 |
2 结构风振理论 | 第15-34页 |
2.1 平均风理论 | 第15-19页 |
2.1.1 平均风压系数 | 第15页 |
2.1.2 风荷载体型系数 | 第15-16页 |
2.1.3 风压高度变化系数 | 第16-18页 |
2.1.4 结构上的平均风荷载 | 第18-19页 |
2.2 脉动风理论 | 第19-24页 |
2.2.1 准定常假定 | 第19-20页 |
2.2.2 纵向脉动风速谱 | 第20-22页 |
2.2.3 竖向脉动风速谱 | 第22-23页 |
2.2.4 脉动风的空间相干函数 | 第23-24页 |
2.3 风激励的人工模拟 | 第24-34页 |
2.3.1 谐波叠加法 | 第24-28页 |
2.3.2 线性滤波法 | 第28-30页 |
2.3.3 改进的修正傅里叶谱法 | 第30-34页 |
3 网架的风洞试验和有限元模型的确定 | 第34-56页 |
3.1 网架的风洞试验 | 第34-43页 |
3.1.1 工程概况 | 第34页 |
3.1.2 风洞试验研究内容和方法 | 第34-36页 |
3.1.3 实验设备 | 第36页 |
3.1.4 风压系数推导及结果 | 第36-43页 |
3.2 网架结构的设计 | 第43-49页 |
3.2.1 网架结构参数的确定 | 第43-44页 |
3.2.2 网架结构的设计计算 | 第44-49页 |
3.3 网架各参数对网架支座反力的影响 | 第49-56页 |
3.3.1 网架支座受力分析的必要性 | 第49页 |
3.3.2 网架支座选型 | 第49-50页 |
3.3.3 网架各参数对支座反力的影响 | 第50-53页 |
3.3.4 网架支座刚度的确定 | 第53-55页 |
3.3.5 网架的 Ansys 模型的确定 | 第55-56页 |
4 网架的动力风致响应分析 | 第56-96页 |
4.1 脉动风荷载的确定 | 第56-68页 |
4.1.1 风激励的人工模拟对比分析 | 第56-64页 |
4.1.2 脉动风荷载的确定 | 第64-68页 |
4.2 风振系数理论及风振阻尼参数确定 | 第68-71页 |
4.2.1 风振系数 | 第68-69页 |
4.2.2 风振阻尼参数 | 第69-71页 |
4.3 模态分析 | 第71-73页 |
4.4 风荷载谐分析 | 第73-75页 |
4.4.1 谐分析理论 | 第73-74页 |
4.4.2 谐分析位移风振系数 | 第74-75页 |
4.5 时域法分析 | 第75-78页 |
4.5.1 时域法分析简介 | 第75-76页 |
4.5.2 设计实例的水平风振动分析 | 第76-77页 |
4.5.3 设计实例的竖向风振动分析 | 第77-78页 |
4.6 风振系数时域法分析 | 第78-86页 |
4.6.1 支承刚度对位移风振系数的影响 | 第78-80页 |
4.6.2 网架高度对位移风振系数的影响 | 第80-82页 |
4.6.3 网架坡度对位移风振系数的影响 | 第82-84页 |
4.6.4 网架阻尼对位移风振系数的影响 | 第84-86页 |
4.7 频域法分析 | 第86-94页 |
4.7.1 频域法分析简介 | 第86-87页 |
4.7.2 频域法的水平风随机振动分析 | 第87-90页 |
4.7.3 振型阶数对风振系数的影响 | 第90-92页 |
4.7.4 地面粗糙度类别对风振系数的影响 | 第92-94页 |
4.8 网架的动力分析总结 | 第94-96页 |
5 网架研究工作的展望 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |