摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
§1.1 引言 | 第8-9页 |
§1.2 屋面结构风工程的研究现状 | 第9-10页 |
§1.3 本文的研究背景和方法 | 第10-11页 |
§1.4 本文的主要工作 | 第11-12页 |
第2章 风洞实验 | 第12-27页 |
§2.1 屋面风致破坏机理 | 第12-13页 |
§2.2 风洞试验在大跨屋面结构设计中的应用 | 第13-14页 |
§2.3 贵州黔西电厂干煤棚风载荷风洞模拟实验[31] | 第14-26页 |
2.3.1 实验设备 | 第15-18页 |
2.3.2 实验方法 | 第18-21页 |
2.3.3 有关风荷载的术语和风压系数的定义 | 第21-22页 |
2.3.4 实验结果 | 第22-25页 |
2.3.5 平均风压与极值风压的比较 | 第25-26页 |
§2.4 本章小节 | 第26-27页 |
第3章 表面风压分析与研究 | 第27-33页 |
§3.1 平均风压分布特征 | 第27-28页 |
§3.2 极值风压分布特征 | 第28-31页 |
§3.3 两种方法的比较 | 第31-32页 |
§3.4 本章结论 | 第32-33页 |
第4章 黔西电厂干煤棚网壳结构的动力特性 | 第33-40页 |
§4.1 动力特性分析的基本原理和计算模式 | 第33-34页 |
§4.2 计算模型 | 第34-35页 |
§4.3 组合网架结构自振特性 | 第35-38页 |
§4.3 振型的计算 | 第38-39页 |
§4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第5章 黔西电厂干煤棚网壳结构的风振响应研究 | 第40-53页 |
§5.1 黔西电厂干煤棚网壳结构的风振响应计算 | 第40-42页 |
§5.2 结构最大位移和等效风荷载计算 | 第42-43页 |
5.2.1 结构最大位移计算 | 第42页 |
5.2.2 等效风荷载计算 | 第42-43页 |
§5.3 黔西电厂干煤棚网壳结构的荷载谱分析 | 第43-47页 |
5.3.1 在50°风向角下时D榀网架各测点荷载谱分析 | 第43-45页 |
5.3.2 测点B4在各风向角下的荷载谱 | 第45-47页 |
§5.4 黔西电厂干煤棚网壳结构的风振响应特性 | 第47-51页 |
5.4.1 位移风振响应随模态阶数的变化 | 第47-49页 |
5.4.2 风向角对位移风振响应的影响 | 第49-50页 |
5.4.3 风向角对荷载风振响应的影响 | 第50-51页 |
§5.5 本章主要结论 | 第51-53页 |
第6章 风振动力响应系数的讨论 | 第53-67页 |
§6.1 荷载动力响应系数 | 第53-54页 |
§6.2 位移动力响应系数 | 第54-58页 |
6.2.1 D榀网架各测点的位移动力响应系数随风向角的变化 | 第54-56页 |
6.2.2 所有测点的位移响应系数值在各风向角下的分布情况 | 第56-58页 |
§6.3 内力动力响应系数 | 第58-63页 |
6.3.1 D榀网架各测点的荷载响应系数随风向角的变化 | 第59-61页 |
6.3.2 所有杆件的内力响应系数在各风向角下的分布情况 | 第61-63页 |
§6.4 位移响应系数与内力响应系数的比较 | 第63-64页 |
§6.5 各风向角下的分块位移系数 | 第64-65页 |
§6.6 本章小节 | 第65-67页 |
第7章 结论与展望 | 第67-70页 |
§7.1 结论 | 第67-68页 |
§7.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |