400m跨双层网壳结构设计与施工技术研究
摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第12-14页 |
1.2 空间网格施工技术现状 | 第14-20页 |
1.2.1 施工技术理论研究 | 第14-15页 |
1.2.2 施工工艺研究 | 第15-18页 |
1.2.3 本文的主要研究工作 | 第18-20页 |
第二章 超大跨度网壳结构安装方法概述 | 第20-28页 |
2.1 高空原位拼装法 | 第20-21页 |
2.1.1 高空原位拼装法适用范围及优缺点 | 第20页 |
2.1.2 高空原位拼装法工程实例 | 第20-21页 |
2.1.3 高空原位法可行性分析 | 第21页 |
2.2 整体提升法 | 第21-23页 |
2.2.1 整体提升法适用范围及优缺点 | 第22页 |
2.2.2 整体提升法工程实例 | 第22页 |
2.2.3 整体提升法可行性分析 | 第22-23页 |
2.3 整体顶升法 | 第23-24页 |
2.3.1 整体顶升法适用范围及优缺点 | 第23页 |
2.3.2 整体顶升法工程实例 | 第23-24页 |
2.3.3 整体顶升法可行性分析 | 第24页 |
2.4 折叠展开安装法 | 第24-25页 |
2.4.1 折叠展开安装法适用范围及优缺点 | 第24页 |
2.4.2 折叠展开安装法工程实例 | 第24-25页 |
2.4.3 折叠展开安装法可行性分析 | 第25页 |
2.5 攀达 | 第25-26页 |
2.5.1 攀达适用范围及优缺点 | 第25页 |
2.5.2 攀达工程实例 | 第25-26页 |
2.5.3 攀达可行性分析 | 第26页 |
2.6 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 400m跨度双层球面网壳结构模型设计 | 第28-52页 |
3.1 工程概况 | 第28页 |
3.2 有限元模型 | 第28-33页 |
3.2.1 结构选型 | 第28-29页 |
3.2.2 计算假设及说明 | 第29-30页 |
3.2.3 有限元模型建立 | 第30-31页 |
3.2.4 荷载与荷载组合 | 第31-33页 |
3.3 静力分析 | 第33-40页 |
3.3.1 截面设计 | 第34-35页 |
3.3.2 应力分析 | 第35-37页 |
3.3.3 位移分析 | 第37-38页 |
3.3.4 内力分析 | 第38-39页 |
3.3.5 支座反力分析 | 第39-40页 |
3.4 振型分解反应谱法 | 第40-52页 |
3.4.1 模态分析 | 第42-48页 |
3.4.2 反应谱分析 | 第48-52页 |
第四章 400m跨度双层球面网壳施工技术 | 第52-84页 |
4.1 结构概况 | 第52-53页 |
4.2 整体提升法 | 第53-58页 |
4.2.1 施工流程一 | 第54页 |
4.2.2 施工流程二 | 第54-55页 |
4.2.3 施工流程三 | 第55-56页 |
4.2.4 施工流程四 | 第56页 |
4.2.5 施工过程五 | 第56-57页 |
4.2.6 施工流程六 | 第57-58页 |
4.3 施工过程模拟分析 | 第58-67页 |
4.3.1 施工阶段分析原理 | 第59-61页 |
4.3.2 荷载条件 | 第61页 |
4.3.3 施工步骤 | 第61-65页 |
4.3.4 施工阶段计算结果 | 第65-67页 |
4.4 坐标预调值 | 第67-71页 |
4.4.1 施工预调值的基本思路 | 第67-68页 |
4.4.2 施工变形预调值计算结果 | 第68-71页 |
4.5 卸载仿真分析 | 第71-73页 |
4.5.1 卸载过程 | 第71-72页 |
4.5.2 卸载过程计算结果 | 第72-73页 |
4.6 温度影响分析 | 第73-78页 |
4.6.1 太原地区气温和日照 | 第73页 |
4.6.2 不同温差分析 | 第73-77页 |
4.6.3 合拢温度 | 第77-78页 |
4.7 提升阶段推力消除方案 | 第78-84页 |
4.7.1 提升方案 | 第78-79页 |
4.7.2 计算结果 | 第79-84页 |
第五章 结论与展望 | 第84-86页 |
5.1 结论 | 第84-85页 |
5.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第92页 |