摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
·转换层概述 | 第14-17页 |
·转换层概念及应用 | 第14页 |
·转换层功能及形式 | 第14-17页 |
·厚板转换层的应用及研究成果 | 第17-19页 |
·拓扑优化研究综述 | 第19-22页 |
·局部减薄板及钢—混凝土组合板研究综述 | 第22-23页 |
·本文的研究意义 | 第23-24页 |
·本文研究内容 | 第24-25页 |
第2章 厚板转换层的静力优化 | 第25-41页 |
·引言 | 第25页 |
·基于ESO静力优化的理论基础 | 第25-29页 |
·拓扑优化的数学模型 | 第26-27页 |
·不同准则优化方法介绍 | 第27-29页 |
·优化准则的改进 | 第29-32页 |
·应力准则的改进 | 第29-31页 |
·位移准则的改进 | 第31-32页 |
·厚板转换层的静力优化 | 第32-40页 |
·工程算例概况 | 第32-35页 |
·基于应力的拓扑优化结果 | 第35-37页 |
·基于位移的拓扑优化结果 | 第37-38页 |
·应力和位移约束共同控制的拓扑优化 | 第38-40页 |
·厚板的传力路径 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 厚板转换层的动力优化 | 第41-84页 |
·引言 | 第41页 |
·基于频率的拓扑优化 | 第41-70页 |
·频率优化的数学模型 | 第41-42页 |
·频率优化灵敏度推导 | 第42-43页 |
·厚板转换层的频率优化 | 第43-68页 |
·频率优化结果分析 | 第68-70页 |
·基于地震作用的拓扑优化 | 第70-82页 |
·地震作用的计算方式 | 第70-73页 |
·基于振型分解反应谱法的厚板优化 | 第73-75页 |
·算例的动力优化结果 | 第75-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第4章 转换板选型研究 | 第84-125页 |
·引言 | 第84页 |
·原转换厚板分析 | 第84-99页 |
·整体结构受力分析 | 第84-89页 |
·转换厚板受力分析 | 第89-95页 |
·下部竖向构件受力分析 | 第95-99页 |
·局部减薄不均匀转换板 | 第99-106页 |
·局部减薄不均匀转换板的提出 | 第99-101页 |
·局部减薄不均匀转换板静力分析 | 第101-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
·钢—混凝土组合空腹转换板 | 第106-123页 |
·钢—混凝土组合转换板的提出 | 第106-107页 |
·钢—混凝土组合空腹转换板静力分析 | 第107-123页 |
·结论 | 第123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
第5章 带不同转换板高层结构的抗震能力比较 | 第125-175页 |
·引言 | 第125页 |
·带原转换板高层结构的抗震能力分析 | 第125-138页 |
·反应谱分析 | 第125-131页 |
·时程分析 | 第131-137页 |
·两种计算方法结果对比 | 第137-138页 |
·带局部减薄不均匀转换板高层结构的抗震能力分析 | 第138-153页 |
·模态分析 | 第138-141页 |
·反应谱分析 | 第141-147页 |
·弹性时程分析 | 第147-151页 |
·两种计算方法结果对比 | 第151-153页 |
·带钢—混凝土组合空腹转换板高层结构的抗震能力分析 | 第153-168页 |
·模态分析 | 第153-156页 |
·反应谱分析 | 第156-162页 |
·弹性时程分析 | 第162-167页 |
·两种计算方法结果对比 | 第167-168页 |
·带不同转换板高层结构的抗震能力分析比较 | 第168-173页 |
·反应谱分析结果比较 | 第168-171页 |
·弹性时程分析结果比较 | 第171-172页 |
·比较结论 | 第172-173页 |
·本章小结 | 第173-175页 |
第6章 几种转换板综合经济效益比较 | 第175-178页 |
·直接经济效益比较 | 第175-176页 |
·间接经济效益分析 | 第176-178页 |
结论 | 第178-181页 |
致谢 | 第181-182页 |
参考文献 | 第182-194页 |
攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第194-195页 |