摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 索穹顶的概述 | 第9-13页 |
1.1.1 索穹顶的概念 | 第9-10页 |
1.1.2 索穹顶的工程实例 | 第10-11页 |
1.1.3 索穹顶的分类 | 第11-13页 |
1.2 索穹顶的结构特点与工作机理 | 第13-14页 |
1.2.1 索穹顶的结构特点 | 第13-14页 |
1.2.2 工作机理 | 第14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 索穹顶的体系判定 | 第14-15页 |
1.3.2 索穹顶的力学性能分析 | 第15页 |
1.3.3 索穹顶的施工成形技术 | 第15-16页 |
1.3.4 索穹顶的模型试验研究 | 第16页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 Geiger 型索穹顶的单位可行预应力分析 | 第18-27页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 平衡矩阵理论 | 第18-19页 |
2.3 一般预应力状态 | 第19-20页 |
2.4 整体可行预应力 | 第20页 |
2.5 Geiger 型索穹顶的单位可行预应力分析 | 第20-26页 |
2.5.1 程序验证 | 第21-23页 |
2.5.2 脊索根数对单位可行预应力的影响 | 第23-24页 |
2.5.3 跨度对单位可行预应力影响 | 第24-25页 |
2.5.4 高度对初始预应力的影响 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 Gerger 型索穹顶的静力性能分析 | 第27-38页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 试验简介 | 第27-28页 |
3.3 三维有限元数值模型 | 第28-30页 |
3.3.1 单元选取 | 第29页 |
3.3.2 施加预应力方法 | 第29页 |
3.3.3 边界条件与施加荷载 | 第29-30页 |
3.4 模型验证 | 第30-31页 |
3.5 Geiger 型索穹顶的静力性能数值分析 | 第31-34页 |
3.5.1 模型选取 | 第31页 |
3.5.2 初始预应力选取 | 第31-32页 |
3.5.3 计算模型的荷载 | 第32页 |
3.5.4 挠度变化规律 | 第32页 |
3.5.5 预应力变化规律 | 第32-34页 |
3.6 参数分析 | 第34-37页 |
3.6.1 整体预应力对 Geiger 型索穹顶静力性能的影响 | 第34页 |
3.6.2 高度对 Geiger 型索穹顶静力性能的影响 | 第34-35页 |
3.6.3 构件横截面面积对 Geiger 型索穹顶静力性能的影响 | 第35-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 Geiger 型索穹顶的风振分析 | 第38-46页 |
4.1 风的特性 | 第38-39页 |
4.1.1 平均风特性 | 第38-39页 |
4.1.2 脉动风特性 | 第39页 |
4.2 随机风速模拟 | 第39-41页 |
4.3 索穹顶随机风振响应的时域分析 | 第41-42页 |
4.3.1 计算模型 | 第41-42页 |
4.3.2 风振响应分析 | 第42页 |
4.4 参数分析 | 第42-45页 |
4.4.1 位移参数分析 | 第43-44页 |
4.4.2 风振系数参数分析 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 Geiger 型索穹顶的结构优化设计 | 第46-57页 |
5.1 优化设计概念 | 第46页 |
5.2 优化理论简介 | 第46-47页 |
5.2.1 相关概念 | 第46页 |
5.2.2 优化算法 | 第46-47页 |
5.3 索穹顶优化模型 | 第47-49页 |
5.3.1 索穹顶模型 | 第47-48页 |
5.3.2 目标函数 | 第48页 |
5.3.3 设计变量 | 第48页 |
5.3.4 约束条件 | 第48-49页 |
5.4 单目标函数优化 | 第49-52页 |
5.4.1 优化过程 | 第49-50页 |
5.4.2 优化结果 | 第50-52页 |
5.5 多目标函数优化 | 第52-55页 |
5.5.1 目标函数 | 第52页 |
5.5.2 优化结果 | 第52-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-57页 |
第6章 总结与展望 | 第57-59页 |
6.1 本文结论 | 第57-58页 |
6.2 研究展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表学术论文目录 | 第63页 |