摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 钢拉索抗弯刚度研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 常规索穹顶静动力性能研究现状 | 第16-20页 |
1.2.3 劲性支撑索穹顶静动力性能研究现状 | 第20页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第20-23页 |
第2章 钢拉索抗弯刚度试验研究 | 第23-45页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 索力与抗弯刚度计算模型和理论 | 第23-27页 |
2.2.1 弦模型 | 第23-24页 |
2.2.2 梁模型 | 第24-27页 |
2.3 试验方案设计 | 第27-30页 |
2.3.1 试验设备与试验构件设计 | 第27-29页 |
2.3.2 试验方法 | 第29-30页 |
2.4 试验结果分析 | 第30-42页 |
2.4.1 直径14mm高钒索 | 第30-31页 |
2.4.2 直径20mm高钒索 | 第31-33页 |
2.4.3 直径26mm高钒索 | 第33-35页 |
2.4.4 直径14mm不锈钢索 | 第35-36页 |
2.4.5 直径20mm不锈钢索 | 第36-38页 |
2.4.6 直径26mm不锈钢索 | 第38-39页 |
2.4.7 试验误差分析 | 第39-41页 |
2.4.8 试验结果汇总分析 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-45页 |
第3章 劲性支撑索穹顶与常规索穹顶静力性能试验对比研究 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 试验模型及初始预应力设计 | 第45-48页 |
3.2.1 试验模型设计 | 第45-47页 |
3.2.2 试验构件设计 | 第47-48页 |
3.2.3 预应力设计 | 第48页 |
3.3 试验方案设计 | 第48-50页 |
3.3.1 测点布置 | 第48-49页 |
3.3.2 静力加载方案 | 第49-50页 |
3.4 试验结果分析 | 第50-57页 |
3.4.1 满跨对称加载 | 第50-52页 |
3.4.2 半跨非对称加载 | 第52-55页 |
3.4.3 考虑拉索抗弯刚度有限元模型分析 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 劲性支撑索穹顶与常规索穹顶模态性能试验对比研究 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 模态试验原理 | 第59-60页 |
4.3 试验模型设计及测点布置 | 第60-62页 |
4.3.1 模型设计 | 第60-62页 |
4.3.2 测点与激振点布置 | 第62页 |
4.4 试验结果分析 | 第62-70页 |
4.4.1 成型态模型动力试验结果 | 第62-64页 |
4.4.2 荷载态模型动力试验结果 | 第64-69页 |
4.4.3 考虑拉索抗弯刚度的有限元模型分析 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-73页 |
第5章 劲性支撑索穹顶与常规索穹顶极限承载力分析 | 第73-91页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 由弯曲引起的环索附加应力近似计算方法 | 第73-77页 |
5.2.1 附加应力计算理论 | 第73-74页 |
5.2.2 环索弯曲90度时附加应力计算 | 第74-75页 |
5.2.3 环索弯曲120度时附加应力计算 | 第75-76页 |
5.2.4 环索弯曲150度时附加应力计算 | 第76-77页 |
5.3 常规索穹顶与劲性支撑索穹顶低应力水平极限承载力研究 | 第77-83页 |
5.3.1 模型设计及加载方案 | 第77-79页 |
5.3.2 常规索穹顶极限承载力结果分析 | 第79-81页 |
5.3.3 劲性支撑索穹顶极限承载力结果分析 | 第81-83页 |
5.4 常规索穹顶与劲性支撑索穹顶高应力水平极限承载力研究 | 第83-88页 |
5.4.1 模型设计及加载方案 | 第83-84页 |
5.4.2 常规索穹顶极限承载力结果分析 | 第84-86页 |
5.4.3 劲性支撑索穹顶极限承载力结果分析 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-91页 |
第6章 结论与展望 | 第91-95页 |
6.1 本文主要结论 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第99-101页 |
致谢 | 第101-102页 |