预应力索桁架点式玻璃幕墙的动力分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 国内外现状与发展 | 第8-10页 |
1.2.1 幕墙的发展历史 | 第8-9页 |
1.2.2 支承结构体系理论试验研究 | 第9页 |
1.2.3 幕墙地震作用风荷载的研究 | 第9-10页 |
1.3 本文所研究的内容 | 第10-12页 |
第二章 点式玻璃幕墙的特点及力学特性 | 第12-18页 |
2.1 结构形式及特点 | 第12页 |
2.2 拉索的力学特性 | 第12-15页 |
2.2.1 高强钢丝 | 第13页 |
2.2.2 钢索 | 第13-15页 |
2.2.3 钢索的预张拉 | 第15页 |
2.3 玻璃的力学特性 | 第15-18页 |
第三章 结构动力有限元分析原理及过程 | 第18-28页 |
3.1 概述 | 第18-20页 |
3.1.1 有限元方法的基本概念 | 第18页 |
3.1.2 结构动力分析的基本原理和方法 | 第18-19页 |
3.1.3 动力分析的有限元基本方程 | 第19-20页 |
3.2 拉索的有限元法 | 第20-24页 |
3.2.1 单元的剖分和坐标系的建立 | 第21页 |
3.2.2 几何和物理条件 | 第21-23页 |
3.2.3 有限元基本方程 | 第23-24页 |
3.3 钢杆单元的有限元法 | 第24-25页 |
3.2.1 杆的刚度矩阵 | 第24-25页 |
3.2.2 索杆的等价质量矩阵 | 第25页 |
3.4 玻璃弹性薄板的有限元法 | 第25-26页 |
3.5 非线性方程的解法 | 第26-28页 |
第四章 玻璃幕墙体系的模态分析 | 第28-41页 |
4.1 自振频率和振型的计算 | 第28-30页 |
4.2 ANSYS简介及模型的建立 | 第30-31页 |
4.2.1 ANSYS分析软件的简介 | 第30-31页 |
4.2.2 玻璃幕墙结构体系的建模 | 第31页 |
4.3 算例及结果分析 | 第31-41页 |
4.3.1 建模计算及结果 | 第31-36页 |
4.3.2 各种参数影响分析 | 第36-39页 |
4.3.3 自振特性的实验方法 | 第39页 |
4.3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第五章 玻璃幕墙结构体系的地震响应分析 | 第41-62页 |
5.1 反应谱法概述 | 第41-48页 |
5.1.1 反应谱的基本概念 | 第41-44页 |
5.1.2 多自由度反应谱分析方法过程 | 第44-46页 |
5.1.3 水平地震作用力的推导 | 第46-48页 |
5.2 地震响应反应谱法算例分析 | 第48-53页 |
5.2.1 振型参与阶数的影响 | 第48-51页 |
5.2.2 振型的组合方法 | 第51-52页 |
5.2.3 不同地震维数的影响 | 第52页 |
5.3.3 本节小结 | 第52-53页 |
5.3 时程分析法概述 | 第53-55页 |
5.4 地震响应的时程分析 | 第55-62页 |
5.4.1 地震波的选取 | 第55-56页 |
5.4.2 地震波的输入 | 第56页 |
5.4.3 时程分析结果 | 第56-59页 |
5.4.4 与静力计算结果的比较 | 第59-61页 |
5.4.5 本节小结 | 第61-62页 |
第六章 玻璃幕墙结构体系的风振响应分析 | 第62-76页 |
6.1 风的基本形式和基本理论 | 第62-65页 |
6.1.1 平均风的基本特性 | 第62-63页 |
6.1.2 脉动风的基本特性 | 第63页 |
6.1.3 脉动风功率谱 | 第63-64页 |
6.1.4 建筑物结构表面的风压 | 第64-65页 |
6.2 风荷载的等效静力分析计算 | 第65-68页 |
6.2.1 我国建筑结构规范对风荷载的计算 | 第65-66页 |
6.2.2 等效静荷载的计算结果及各种参数的影响 | 第66-68页 |
6.2.3 本节小结 | 第68页 |
6.3 风荷载动力响应功率谱分析 | 第68-72页 |
6.3.1 风力功率谱的推导 | 第68-69页 |
6.3.2 风振系数的计算 | 第69-71页 |
6.3.3 算例及计算结果 | 第71-72页 |
6.4 风振响应的时程分析 | 第72-76页 |
6.4.1 时域分析风历程的生成 | 第72-73页 |
6.4.2 ANSYS的计算与分析 | 第73-76页 |
第七章 结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |