摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
附图索引 | 第11-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 高层钢结构建筑概述 | 第13-17页 |
1.2.1 高层钢结构发展概况 | 第13-15页 |
1.2.2 装配式钢结构建筑的优势 | 第15-16页 |
1.2.3 装配式斜支撑节点钢框架介绍 | 第16-17页 |
1.3 高层建筑横风向风荷载研究概述 | 第17-21页 |
1.3.1 风工程研究手段 | 第17-18页 |
1.3.2 风工程计算分析方法 | 第18-19页 |
1.3.3 横风向风荷载研究历史现状 | 第19-21页 |
1.4 高层建筑人体舒适度研究历史现状 | 第21-23页 |
1.5 选题意义及本文主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本文的主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 横风向风振响应分析的理论基础 | 第25-35页 |
2.1 风对结构的作用 | 第25-27页 |
2.1.1 风荷载作用概述 | 第25-26页 |
2.1.2 风对结构的静力作用 | 第26-27页 |
2.1.3 风对结构的动力作用 | 第27页 |
2.2 脉动风的主要特性 | 第27-30页 |
2.2.1 湍流强度 | 第27-28页 |
2.2.2 湍流积分尺度 | 第28-29页 |
2.2.3 阵风系数 | 第29页 |
2.2.4 脉动风空间相干函数 | 第29-30页 |
2.3 横风向风振机理分析 | 第30-32页 |
2.3.1 涡激振动 | 第31页 |
2.3.2 驰振及颤振 | 第31-32页 |
2.3.3 抖振 | 第32页 |
2.4 基于随机振动理论的横风向风振响应 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 横风向风荷载的数值模拟 | 第35-47页 |
3.1 脉动风数值模拟概述 | 第35-37页 |
3.1.1 数值模拟介绍 | 第35-36页 |
3.1.2 高斯随机过程的模拟 | 第36-37页 |
3.2 谐波叠加法 | 第37-39页 |
3.2.1 一维多变量随机过程模拟 | 第37-39页 |
3.2.2 快速傅里叶变换技术的应用 | 第39页 |
3.3 数值模拟基本函数的选用 | 第39-41页 |
3.3.1 横风向风力谱函数 | 第39-41页 |
3.3.2 竖向相干函数 | 第41页 |
3.4 横风向风荷载的模拟 | 第41-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 横风向加速度计算及分析 | 第47-61页 |
4.1 装配式斜支撑节点钢框架的结构特点 | 第47-52页 |
4.1.1 装配式斜支撑节点钢框架计算模型的基本假定 | 第47页 |
4.1.2 装配式斜支撑节点钢框架的结构动力特性 | 第47-52页 |
4.2 国内外规范关于横风向加速度的计算方法 | 第52-57页 |
4.2.1 高层民用建筑钢结构技术规程 | 第52-53页 |
4.2.2 建筑结构荷载规范 | 第53-54页 |
4.2.3 日本规范 | 第54-55页 |
4.2.4 加拿大规范 | 第55-56页 |
4.2.5 不同计算方法的对比分析 | 第56-57页 |
4.3 阻尼比对横风向顶点加速度的影响 | 第57-58页 |
4.4 高阶振型对横风向顶点加速度的影响 | 第58-60页 |
4.4.1 高阶振型影响概述 | 第58页 |
4.4.2 基于模态叠加法的理论推导 | 第58-59页 |
4.4.3 有限元分析结果 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 横风向舒适度评价及减振控制 | 第61-71页 |
5.1 舒适度评价概述 | 第61-63页 |
5.1.1 舒适度评价方法 | 第61-62页 |
5.1.2 舒适度影响因素 | 第62-63页 |
5.2 国内外关于舒适度的评价标准 | 第63-64页 |
5.2.1 我国规范的评价标准 | 第63页 |
5.2.2 美国规范 | 第63页 |
5.2.3 加拿大规范 | 第63-64页 |
5.2.4 日本规范 | 第64页 |
5.3 减振作用下的舒适度分析 | 第64-70页 |
5.3.1 减振控制的基本原理 | 第64-66页 |
5.3.2 阻尼器布置原则及参数设置 | 第66-69页 |
5.3.3 减振对舒适度的影响效果分析 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77页 |