摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 大跨度空间结构概述 | 第12-17页 |
1.1.1 大跨度空间结构的主要形式 | 第12-16页 |
1.1.2 大跨度空间结构的特点 | 第16-17页 |
1.1.3 大跨度空间结构的发展 | 第17页 |
1.2 研究背景和意义 | 第17-18页 |
1.3 相关领域研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 大跨度空间结构与支承结构协同工作研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 大跨度空间结构多维输入抗震分析的研究现状 | 第20-21页 |
1.4 青岛某展览厅工程概况 | 第21-23页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第23-25页 |
第2章 大跨度网架结构的设计理论研究 | 第25-43页 |
2.1 网架结构概述 | 第25-33页 |
2.1.1 网架结构的特点 | 第25-26页 |
2.1.2 网架结构的分类 | 第26-32页 |
2.1.3 我国各种形式典型的网架结构工程实例 | 第32-33页 |
2.2 网架结构的选型 | 第33-37页 |
2.2.1 选型原则 | 第33-34页 |
2.2.2 网架结构的支承 | 第34-36页 |
2.2.3 网格尺寸及网架高度的确定 | 第36-37页 |
2.3 网架结构计算原则及一般方法 | 第37-40页 |
2.3.1 基本假定和计算模型 | 第37页 |
2.3.2 基本计算方法 | 第37-38页 |
2.3.3 有限元分析理论 | 第38-40页 |
2.4 网架结构节点构造 | 第40-41页 |
2.5 我国网架结构研究的工作历程 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 青岛某展览厅异形网架上下部结构协同工作分析 | 第43-59页 |
3.1 结构选型 | 第43页 |
3.2 钢屋盖网架结构概况 | 第43-44页 |
3.3 设计参数 | 第44-47页 |
3.3.1 荷载工况 | 第44-45页 |
3.3.2 荷载组合 | 第45-46页 |
3.3.3 材料属性规定 | 第46-47页 |
3.4 有限元模型的建立 | 第47-50页 |
3.4.1 SAP2000有限元分析软件的介绍 | 第47-49页 |
3.4.2 计算模型 | 第49-50页 |
3.5 屋盖网架结构单体模型与整体模型对比分析 | 第50-58页 |
3.5.1 最大支座反力对比分析 | 第50-51页 |
3.5.2 结构位移对比分析 | 第51-53页 |
3.5.3 结构内力对比分析 | 第53-56页 |
3.5.4 自振模态分析 | 第56-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 青岛某展览厅异形网架结构考虑多维输入的地震反应时程分析 | 第59-72页 |
4.1 结构地震反应分析的方法 | 第59-64页 |
4.1.1 振型分解反应谱法 | 第59-61页 |
4.1.2 时程分析法 | 第61-64页 |
4.1.3 随机振动法 | 第64页 |
4.2 结构有限元模型 | 第64-65页 |
4.3 地震波的选取及分析工况的确定 | 第65-66页 |
4.4 网架节点位移分析 | 第66页 |
4.5 屋盖网架杆件的地震内力 | 第66-71页 |
4.5.1 屋盖各部分地震内力标志值的对比 | 第66-68页 |
4.5.2 屋盖各部分在不同支座高度下地震内力标志值的比较 | 第68-69页 |
4.5.3 屋盖网架各部分杆件受地震作用的影响程度 | 第69-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72页 |
5.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |