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自适应索穹顶结构形态控制方法及试验研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-12页
        1.1.1 索穹顶结构的概念第10-11页
        1.1.2 结构主动控制的概念第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 自适应张弦粱结构第12-13页
        1.2.2 自适应张拉整体结构第13-16页
        1.2.3 自适应索穹顶结构第16-17页
    1.3 本文的主要研究内容第17-19页
        1.3.1 问题的提出第17-18页
        1.3.2 本文的基本假定第18页
        1.3.3 主要研究内容第18-19页
    参考文献第19-22页
第二章 自适应索穹顶结构内力控制研究第22-44页
    2.1 引言第22页
    2.2 自适应索穹顶结构内力控制模型第22-24页
        2.2.1 优化目标第22页
        2.2.2 灵敏度分析第22-23页
        2.2.3 构件和结构工作状态系数第23-24页
        2.2.4 约束条件第24页
        2.2.5 优化模型第24页
    2.3 基于蚁群算法的内力控制方法第24-26页
        2.3.1 蚁群算法简介第24-25页
        2.3.2 蚁群算法的基本原理第25页
        2.3.3 基于蚁群算法的内力控制流程图第25-26页
    2.4 基于多种群遗传算法的内力控制方法第26-27页
        2.4.1 多种群遗传算法简介第26页
        2.4.2 多种群遗传算法的基本原理第26页
        2.4.3 基于多种群遗传算法的内力控制流程图第26-27页
    2.5 算例分析第27-41页
        2.5.1 索或杆单独控制第29-33页
        2.5.2 多种构件协同控制第33-41页
    2.6 本章小结第41-42页
    参考文献第42-44页
第三章 自适应索穹顶结构位移控制研究第44-64页
    3.1 引言第44页
    3.2 自适应索穹顶结构位移控制模型第44-45页
        3.2.1 优化目标第44页
        3.2.2 约束条件第44-45页
        3.2.3 优化模型第45页
    3.3 基于蚁群算法的位移控制方法第45-46页
        3.3.1 基于蚁群算法的位移控制流程图第45-46页
    3.4 基于多种群遗传算法的位移控制方法第46页
        3.4.1 基于多种群遗传算法的位移控制流程图第46页
    3.5 算例分析第46-62页
        3.5.1 索或杆单独控制第46-51页
        3.5.2 多种构件协同控制第51-62页
    3.6 本章小结第62-63页
    参考文献第63-64页
第四章 自适应索穹顶结构模型试验研究第64-94页
    4.1 引言第64页
    4.2 葵花型索穹顶结构模型设计第64-73页
        4.2.1 构件设计和制作第65-67页
        4.2.2 节点设计和制作第67-73页
    4.3 试验前准备第73-78页
        4.3.1 测量系统第73-74页
        4.3.2 测点布置第74-75页
        4.3.3 作动量计算第75页
        4.3.4 作动系统设计第75-78页
    4.4 模型试验内容及方案第78-81页
        4.4.1 试验步骤第78-80页
        4.4.2 试验测试内容第80-81页
    4.5 结构模型试验结果分析第81-91页
    4.6 本章小结第91-92页
    参考文献第92-94页
第五章 结论与展望第94-96页
    5.1 结论第94-95页
    5.2 今后工作展望第95-96页
致谢第96-98页
攻读硕士学位期间发表的论文第98页

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