单层柱面网壳抗连续倒塌分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 网壳结构的分类 | 第11-15页 |
1.3 网壳结构的特点 | 第15-16页 |
1.4 结构连续倒塌定义及典型案例 | 第16-19页 |
1.4.1 连续倒塌定义 | 第16-17页 |
1.4.2 典型案例 | 第17-19页 |
1.5 网壳结构抗连续倒塌的研究 | 第19-23页 |
1.5.1 研究现状 | 第19-20页 |
1.5.2 网壳倒塌事故 | 第20-21页 |
1.5.3 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 结构抗连续倒塌规范与设计分析方法 | 第23-30页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 国外主要规范中抗连续倒塌的设计方法 | 第23-25页 |
2.2.1 英国规范 | 第23-24页 |
2.2.2 欧洲Eurocode I | 第24页 |
2.2.3 加拿大规范 | 第24页 |
2.2.4 美国的相关规范 | 第24-25页 |
2.3 我国的结构抗连续倒塌相关规范 | 第25页 |
2.3.1 结构抗连续倒塌设计要求 | 第25页 |
2.3.2 重要结构抗连续倒塌设计方法 | 第25页 |
2.4 主要设计分析方法总结 | 第25-27页 |
2.4.1 概念设计 | 第26页 |
2.4.2 拉结强度设计 | 第26页 |
2.4.3 拆除构件法 | 第26-27页 |
2.4.4 关键构件法 | 第27页 |
2.5 冗余度和灵敏度 | 第27-29页 |
2.5.1 冗余度 | 第27-28页 |
2.5.2 灵敏度 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 单层柱面网壳杆件灵敏度及参数对其影响 | 第30-46页 |
3.1 有限元软件ANSYS | 第30-31页 |
3.1.1 ANSYS简介 | 第30页 |
3.1.2 ANSYS生死单元 | 第30-31页 |
3.1.3 BEAM188梁单元 | 第31页 |
3.2 杆件灵敏度对网壳连续倒塌分析的意义 | 第31-32页 |
3.3 分析方法 | 第32-33页 |
3.3.1 特征值屈曲分析 | 第32页 |
3.3.2 非线性屈曲分析 | 第32-33页 |
3.4 单层柱面网壳计算模型及参数方案 | 第33-34页 |
3.5 概念判断分布区域 | 第34-35页 |
3.6 矢跨比对网壳杆件灵敏度影响 | 第35-41页 |
3.7 长宽比对网壳杆件灵敏度影响 | 第41-43页 |
3.8 杆件截面对网壳杆件灵敏度影响 | 第43-45页 |
3.9 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 静力下单层柱面网壳连续倒塌分析 | 第46-61页 |
4.1 结构倒塌破坏判断准则 | 第46页 |
4.2 杆件失稳判定及力学模型 | 第46-47页 |
4.3 分析流程 | 第47-48页 |
4.4 结构模型 | 第48-49页 |
4.5 网壳敏感性分析 | 第49-51页 |
4.6 网壳连续倒塌分析 | 第51-56页 |
4.6.1 网壳连续倒塌过程 | 第51-53页 |
4.6.2 网壳杆件失稳顺序分析 | 第53-56页 |
4.7 单层柱面网壳抗倒塌能力影响分析 | 第56-60页 |
4.7.1 杆件残余承载力对网壳抗倒塌能力影响 | 第56-57页 |
4.7.2 面域对网壳抗倒塌能力影响 | 第57-60页 |
4.8 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 提高单层柱面网壳抗连续倒塌能力的措施 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 增大局部区域杆件截面 | 第61-66页 |
5.2.1 杆件截面加强方案 | 第61-63页 |
5.2.2 杆件截面加强对网壳抗倒塌能力提升分析 | 第63-64页 |
5.2.3 杆件截面加强前后网壳静力性能对比分析 | 第64-65页 |
5.2.4 杆件截面加强后网壳敏感性分析 | 第65-66页 |
5.3 加设立体桁架拱 | 第66-70页 |
5.3.1 加设方式 | 第66-67页 |
5.3.2 加设拱肋后网壳屈曲模态 | 第67-68页 |
5.3.3 加设拱肋对网壳抗连续倒塌能力提升分析 | 第68-70页 |
5.4 其他措施 | 第70-71页 |
5.4.1 偶然事件的防范 | 第70-71页 |
5.4.2 概念性措施 | 第71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78页 |