铝合金蜂窝板—杆单层组合网壳的动力性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 蜂窝夹层结构的应用及研究现状 | 第10-12页 |
1.3 网壳结构的静力性能研究现状 | 第12-13页 |
1.4 网壳结构的动力性能研究现状 | 第13-14页 |
1.4.1 地震响应研究现状 | 第13-14页 |
1.4.2 风振响应研究现状 | 第14页 |
1.5 本文的研究工作 | 第14-16页 |
参考文献 | 第16-20页 |
第二章 蜂窝夹层结构的等效方法研究 | 第20-38页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 蜂窝夹层板等效理论 | 第20-25页 |
2.2.1 三明治夹芯板理论 | 第20-21页 |
2.2.2 蜂窝板理论 | 第21-23页 |
2.2.3 等效板理论 | 第23-25页 |
2.3 等效理论的可行性研究 | 第25-30页 |
2.3.1 自振频率和挠度计算理论 | 第25-27页 |
2.3.2 算例分析 | 第27-30页 |
2.4 新型蜂窝夹层壳单元的有限元构建 | 第30-35页 |
2.4.1 基本定义 | 第31-32页 |
2.4.2 位移表达式 | 第32-33页 |
2.4.3 应力表达式 | 第33页 |
2.4.4 平衡方程 | 第33-35页 |
2.4.5 后续工作 | 第35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-38页 |
第三章 铝合金蜂窝板单层组合网壳的静力性能研究 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 网壳结构的形式 | 第38-41页 |
3.2.1 网壳的分类 | 第38-39页 |
3.2.2 单层球面网壳 | 第39-41页 |
3.3 网壳结构常用静力分析理论 | 第41-44页 |
3.3.1 拟壳法 | 第41-42页 |
3.3.2 有限元法 | 第42-44页 |
3.4 新型铝合金蜂窝板杆组合网壳模型 | 第44-47页 |
3.4.1 组合网壳模型概况 | 第44-45页 |
3.4.2 蜂窝板与杆件之间的连接状态模拟研究 | 第45-47页 |
3.5 无板网壳与板杆组合网壳的对比研究 | 第47-50页 |
3.5.1 结构的位移 | 第47-48页 |
3.5.2 杆件内力 | 第48-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第四章 铝合金蜂窝板单层组合网壳的地震响应研究 | 第52-76页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 基本理论 | 第52-55页 |
4.2.1 反应谱法 | 第52-54页 |
4.2.2 时程分析法 | 第54-55页 |
4.3 铝合金单层组合网壳的自振特性研究 | 第55-61页 |
4.3.1 自振特性分析 | 第55-58页 |
4.3.2 自振频率随相关参数的变化规律研究 | 第58-61页 |
4.4 铝合金单层组合网壳的地震响应研究 | 第61-73页 |
4.4.1 反应谱法分析结果 | 第61-65页 |
4.4.2 时程分析结果 | 第65-67页 |
4.4.3 地震作用下主要影响参数分析 | 第67-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
第五章 铝合金蜂窝板单层组合网壳的风振响应研究 | 第76-96页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 结构静风响应研究 | 第76-80页 |
5.2.1 风荷载的特性 | 第76-77页 |
5.2.2 风速与风压 | 第77-78页 |
5.2.3 静风响应研究 | 第78-80页 |
5.3 脉动风速时程模拟 | 第80-87页 |
5.3.1 线性滤波法理论 | 第81-82页 |
5.3.2 脉动风速谱和相干函数 | 第82-84页 |
5.3.3 脉动风的数值模拟 | 第84-87页 |
5.4 铝合金单层组合网壳的风振响应研究 | 第87-90页 |
5.4.1 节点的位移响应 | 第87-88页 |
5.4.2 杆件的内力响应 | 第88-90页 |
5.5 风,振系数的研究 | 第90-93页 |
5.5.1 内力风振系数 | 第90-92页 |
5.5.2 位移风振系数 | 第92页 |
5.5.3 风振奇点及风振系数计算 | 第92-93页 |
5.6 本章小结 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-96页 |
第六章 结论与展望 | 第96-98页 |
6.1 结论 | 第96-97页 |
6.2 展望 | 第97-98页 |
作者读研期间发表论文 | 第98-100页 |
致谢 | 第100页 |