弦支叉筒网壳结构体系研究第章弦支叉筒网壳结构的稳定性能研究在线免费阅读

稳题构突题,尤网壳构稳,量深细致研究[-]。钢构稳质言致类:衡岔稳即类稳;极值稳即二类稳;跳跃稳即类稳[]。稳析包括:征值屈曲析、非线屈曲析。,征值屈曲析步析参考,程反映构稳,引初始缺陷考虑形非线屈曲析则稳析段。网壳构缺陷敏构,网壳构稳析,引初始缺陷非线稳析,考虑初始缺陷稳析致缺陷模态、随缺陷模态缺陷影响函[]。网壳构稳研究较早,弦支穹顶构稳析网壳构稳析基础展熟,提弦支叉筒网壳构弦支穹顶构类似,借鉴析验,弦支叉筒网壳构系稳析。

章首弦支叉筒网壳构采致缺陷模态非线屈曲析,引构阶屈曲模态缺陷布,跨/缺陷值非线屈曲析,构指荷载况极限承载,考察参化构极限承载影响,讨论材料非线、缺陷布及缺陷素构极限承载影响。

. 基论

稳题计算采传统析,采值求。随计算技术限元论展,值流求。

征值求,控制程

非线屈曲程析迭程(.)计算:

随计算技术迅速展,针程(.)求,提效,例牛顿—斐逊、弧、量衡技术、功增量残余移[],牛顿—斐逊弧较。

. 谷线式弦支叉筒网壳非线屈曲析

弦支穹顶研究,索杆系:降低构支座推,二提构稳。节静析模型例,保持模型各参,弦支叉筒网壳非线屈曲析,考虑况构稳:).倍恒载+.倍跨载;).倍恒载+.倍半跨载。

考虑况构稳:

Ⅰ:况),考虑初始缺陷;

Ⅱ:况),构阶征值屈曲模态初始缺陷布,缺陷值构跨/;

Ⅲ:况),考虑初始缺陷;

Ⅳ:况),构阶征值屈曲模态初始缺陷布,缺陷值构跨/。

致缺陷模态具计算步骤:

① 构征值屈曲析,构阶屈曲模态及挠;

② 阶征值屈曲模态缺陷布,缺陷值取跨/;

③ 软件构非线屈曲析。

.列谷线式叉筒网壳谷线式弦支叉筒网壳构况稳系屈曲模态。.,叉筒网壳弦支叉筒网壳荷载况),初始缺陷况,叉筒网壳产阶跃稳,弦支叉筒网壳稳,极限承载取决材料弹塑,初始缺陷况稳模态均引初始缺陷模态。,跨荷载,初始缺陷构稳影响较;荷载况)初始缺陷稳系影响较,荷载决,稳模态均反称整稳。

言,荷载况弦支叉筒网壳稳系叉筒网壳,初始缺陷且均布荷载,构预索杆系引,弦梁类似稳,即非线稳,构稳材料强控制。

. 谷线式叉筒网壳谷线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态

. 参析

步弦支叉筒网壳稳,节仍采章静析模型,荷载况)非线屈曲析,讨论各参化构非线屈曲极限承载影响。

.. 预影响

研究预谷线式弦支叉筒网壳构稳影响,保持预布及构参,令预构模型预.倍、.倍、.倍、.倍、.倍,各预构稳系屈曲模态.示。.,各预构稳系差,屈曲模态完致,预构稳影响。预提提构稳,随预提导致构项增,网壳梁单元项弯矩影响尤显著,构改善,构稳。弦支叉筒网壳构稳优叉筒网壳根预索杆引改构系,预系。

. 预谷线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态

.. 杆件截影响

研究杆件截谷线式弦支叉筒网壳构稳影响,保持预布、及参,网壳杆件取类型截,.示。各杆件截构稳系屈曲模态.示。.,各杆件截构屈曲模态基致,初始缺陷反称稳,稳系差较,网壳杆件截构稳影响较。截、截二、截钢管壁厚况,管径逐渐增,构稳系依增,截虽杆件截,稳系升反降,影响构稳钢管径非壁厚,壁厚增仅增构稳系,反构增,造稳降。

. 杆件截谷线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态

.. 竖杆影响

研究竖杆谷线式弦支叉筒网壳构稳影响,保持预布、及构参,令竖杆构模型.倍、.倍、.倍,各竖杆构稳系屈曲模态.示。.,各竖杆构屈曲模态致,稳系差较,竖杆构稳影响较。竖杆增够提构稳,竖杆增改环索、斜索、竖杆布,竖杆越轴压越,网壳支承越显。

. 竖杆谷线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态

.. 矢跨影响

研究矢跨谷线式弦支叉筒网壳构稳影响,保持预及构参,建矢跨.、.、.、.构模型稳析,各矢跨构稳系屈曲模态.示。.,矢跨..,构稳系较,屈曲模态矢跨构,凹稳模态,余矢跨构反称稳模态。矢跨较,叉筒竖刚较,导致构终稳模态矢跨构稳模态。矢跨构稳影响,构矢跨增程,呈凹稳模态,反称稳模态,稳系降低。

. 矢跨谷线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态

.. 倾角影响

研究倾角谷线式弦支叉筒网壳构稳影响,保持预布、及构参,建倾角°、°、°、°、°、°、°构模型,各倾角构稳系屈曲模态.示。,除°余构稳系随倾角增增,阶征值屈曲模态改,屈曲模态各。倾角构稳较影响。倾角增改构系布及形式,提构稳。倾角构,倾角°°构稳较显提,稳系甚降低。

. 倾角谷线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态

. 材料非线影响

构材料非线构稳键,讨论基非线析,未考虑材料非线影响。节讨论弦支叉筒网壳构材料双非线构稳。材料,.~.参况谷线式弦支叉筒网壳极限承载况,极限承载 Ⅰ 仅考虑非线构极限承载,极限承载 Ⅱ 考虑材料双非线构极限承载。,考虑双非线,构承载幅降,仅考虑非线极限承载/左右,构稳材料非线控制,稳析,必须考虑材料非线影响。双非线况极限承载随参化系基仅考虑非线极限承载规律致。

. 预构承载

. 杆件截构承载

. 竖杆构承载

. 矢跨构承载

. 倾角构承载

. 脊线式弦支叉筒网壳非线屈曲析

谷线式弦支叉筒网壳非线屈曲析类似,.示脊线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态。.,叉筒网壳弦支叉筒网壳荷载况),初始缺陷况,脊线式叉筒网壳具较稳,弦支系构非线稳提,引初始缺陷,脊线式弦支叉筒网壳稳系预脊线式叉筒网壳;荷载况)论初始缺陷,脊线式弦支叉筒网壳稳系均低脊线式叉筒网壳。预引改刚构布,刚网壳产稳初始项,稳系反降低,半跨荷载初始缺陷构稳较影响。

. 脊线式弦支叉筒网壳构稳系及屈曲模态

. 初始缺陷影响

.. 缺陷

际程构避免初始缺陷,初始缺陷构稳影响显著[,]。构初始缺陷敏,《网壳构技术规程》[]规般非线稳计算跨/初始缺陷值析。研究初始缺陷弦支叉筒网壳构稳影响,初始缺陷值跨//浮,即值跨/、/、/、/、/、/、/、/,各构稳系图.示。

图.,初始缺陷构较初始缺陷构稳,谷线式叉筒网壳谷线式弦支叉筒网壳初始缺陷敏,化范围较,尤谷线式叉筒网壳稳系基随初始缺陷化化。脊线式叉筒网壳尤区域较扁,容易局屈曲,脊线式叉筒网壳脊线式弦支叉筒网壳稳初始缺陷较敏,随缺陷增,稳急剧降,初始缺陷较,脊线式弦支叉筒网壳稳系叉筒网壳,初始缺陷增,脊线式弦支叉筒网壳稳降,稳系脊线式叉筒网壳。

图. 初始缺陷构稳系影响

.. 缺陷布

谷线式弦支叉筒网壳脊线式弦支叉筒网壳构荷载况)征值屈曲模态五类,类具布形式,.、.示。五类屈曲模态构初始缺陷布,跨/缺陷值,构非线屈曲析。

.,谷线式弦支叉筒网壳初始缺陷布构稳影响,类型缺陷布稳模态稳系均,Ⅳ类初始缺陷布形式稳系,,采征值屈曲析阶屈曲模态缺陷布稳系,取决缺陷布构稳影响,Ⅱ类缺陷布形式构凸,反构稳,构初始缺陷,呈弦梁类似,存非线稳模态材料强控制。

.,脊线式弦支叉筒网壳初始缺陷布构稳影响,类型缺陷布稳模态稳系均,Ⅰ类初始缺陷布形式稳系,弦支区域反称缺陷布形式构稳影响,施注避免尽量减初始缺陷,Ⅲ类初始缺陷,初始缺陷置构稳影响,构弦支区域局初始缺陷。

综合述,初始缺陷布构稳,布初始缺陷稳系差较,具稳模态,稳模态基引初始缺陷布形式。

. 谷线式弦支叉筒网壳初始缺陷布影响

. 脊线式弦支叉筒网壳初始缺陷布影响

. 弦支构稳较

较弦支构稳,弦支叉筒网壳采述静计算模型,弦支穹顶则仍采图.示模型。考察截规、钢指标提,构形式极限承载,.示。,杆件截规况,各构形式钢指标差距,谷线式弦支叉筒网壳征值,阶征值模态整稳模态,非线屈曲极限承载较,脊线式弦支叉筒网壳弦支穹顶阶征值模态区域局稳模态,极限承载较,脊线式弦支叉筒稳较弦支穹顶略。

. 构稳

. 章

章谷线式弦支叉筒网壳脊线式弦支叉筒网壳非线屈曲析,针谷线式弦支叉筒网壳详尽参析,影响构稳缺陷缺陷布讨论。论:

()谷线式弦支叉筒网壳稳优预谷线式叉筒网壳,尤初始缺陷况跨均布荷载,谷线式弦支叉筒网壳弦梁类似,构稳取决材料强。,非线屈曲析考虑材料双非线。

()谷线式弦支叉筒网壳构参析,预构稳影响,网壳杆件截、竖杆、矢跨、倾角影响较,尤倾角构稳提较显著。

()初始缺陷脊线式弦支叉筒网壳跨均布荷载非线屈曲稳系较,半跨荷载及初始缺陷较敏。

()谷线式弦支叉筒网壳初始缺陷敏。初始缺陷布形式构稳显著影响,仅改构非线稳模态,稳系较化。

()杆件截规况,各构形式钢指标差距,谷线式弦支叉筒网壳征值,阶征值模态整稳模态,非线屈曲极限承载较,脊线式弦支叉筒网壳阶征值模态区域局稳模态,极限承载较,脊线式弦支叉筒稳较弦支穹顶略。

THE END
0.弦支穹顶的逐层找形及找力方法——李俊安弦支穹顶结构也称为预应力网壳结构,一般由上层刚性穹顶、下层悬索体系以及竖向撑杆组成。上层穹顶结构一般为单层网壳;下层悬索体系由环索和径向索组成;索系与上层穹顶通过竖向撑杆联系起来。 目前国内圆形弦支穹顶结构的代表性工程为北京工业大学羽毛球体育馆。其上层穹顶为单层焊接球网壳,外环为三角桁架。最大跨度达93mjvzquC41yy}/frwgevypn~ykqp4dqv3ep1tfy|nphq56;?:6;54ivvq
1.茌平体育馆大跨度弦支穹顶叠合拱复合结构体系期刊摘要:分析了茌平体育中心体育馆工程的建筑造型,根据屋盖造型提出了四种结构体系并进行了初步的对比分析,确定出了各方面性能较好的弦支穹顶结构体系作为屋盖结构体系,采用三维建模技术得到了钢拱的空间曲线.结合建筑使用功能和结构受力的要求,分别调整了弦支穹顶的结构布置并局部修改了建筑造型,进而提出了本工程采用的大跨jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1yjtkqjjejq1l|ph495;29617
2.《新型弦支穹顶结构分析与设计科学出版社》简介书评当当四川新华书店教育专营店在线销售正版《新型弦支穹顶结构分析与设计 科学出版社》。最新《新型弦支穹顶结构分析与设计 科学出版社》简介、书评、试读、价格、图片等相关信息,尽在DangDang.com,网购《新型弦支穹顶结构分析与设计 科学出版社》,就上当当四川新华书店教jvzq<84rtqjve}3fcpmecwl0eqs03@=645;86;3jvor
3.体育馆弦支穹顶钢结构体育馆弦支穹顶钢结构 体育馆总建筑面积约24383平方米,赛时座位数7500个。体育馆主要包括比赛馆和热身馆两部分,比赛馆高25.9米,热身馆高15.5米。体育馆前方的人行广场以灰、绿、黄三色的彩色透水混凝土为底,给人以轻松愉悦的感觉。奥运会后,体育馆将成为北工大的文体活动中心、周边社区健身中心和国家羽毛球队的训练jvzquC41dgokkwl0epio0lto1looimncp1hfksnpiiuoi‚jfcz{fvr~wiwgo1rshqa719><0jvs
4.2008奥运会羽毛球馆新型弦支穹顶预应力大跨度钢结构设计研究【摘要】: 2008奥运会羽毛球馆屋盖钢结构采用弦支穹顶结构体系,由上弦单层网壳、下弦环索与径向拉杆、竖向撑杆组成。在设计中建立屋盖钢结构和下部看台结构整体有限元计算模型进行结构分析。在综合考虑工程的重要性、结构几何力学特点、预应力损失、施工缺陷等多种因素的基础 jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/P[LK7229672970jvs
5.北方学院体育馆弦支穹顶撑杆上节点构造优化分析【摘要】:由于弦支穹顶结构的撑杆上节点耳板处将承受较大的拉杆拉力,本文基于北方学院体育馆弦支穹顶结构实际工程背景,对其撑杆上节点的构造进行了优化分析,主要针对节点两方面的构造进行了优化,并重点针对拉杆拉力的主要传递焊缝,进行了节点使用性能以及极限承载状态的对比 jvzquC41erle0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EVGF]TVCN3RZS]423<19953247/j}r
6.双向空间张弦弦支穹顶管内索悬索索穹顶拉索拱斜拉结构幕墙索中国索结构典型工程集(2013-2022)单向张弦结构双向空间张弦弦支穹顶管内索悬索索穹顶拉索拱斜拉结构幕墙索 中国建筑工业出版社 大家评 店铺 商品详情 售后保障 推荐 进店逛逛 联系客服 进店逛逛 商品详情 店铺 浊度图书专营店 出版社 1 ISBN 1916996105748 商品编码 jvzquC41kvkn0si0eqs039623779;=>8434ivvq
7.北工大体育场竣工先做奥运赛场后服务大学(图)93米弦支穹顶结构创世界记录 每平米用钢60公斤 走进工大体育馆,穹顶似天宁静致远。房顶5道环向钢索和每环56根径向钢拉杆在空中编织成鱼网状——张弦穹顶结构。这种结构的上部是一个球冠顶面的单层网壳,由很多钢管组成,下部用钢索撑起来。整个穹顶的内侧直径为93米,外侧直径为98米,再加上两侧悬挑出来的两翼,总用jvzquC4142690|tjw0ipo87229712A4p47863<57:a7/uqyon
8.索穹顶结构由柔性拉索和互不相连的刚性撑杆组成、通过施加预应力成形、整体外形呈穹顶状的大跨度结构。 英文名称 cable dome structure 所属学科 土木工程 索穹顶结构构件包括脊索、斜索、环索和撑杆。脊索和斜索必须锚固在周边刚性圈梁或基础上,索穹顶才能够通过施加预应力成型。 jvzquC41yy}/|pgm0eun1nhrj1}ptmxAUkzfKMB3(KJ>4=;;44
9.建筑施工技术与组织(精选5篇)该工法在径向管桁架与弦支穹顶结构屋盖施工中具有一定的代表性,通过该工法成功应用,提高了工作效率、加快施工进度、保证安装质量、减少了用钢量,为同类工程提供了一种可靠、可行的施工方法,经济和社会效益显著,推广应用前景广阔。 参考文献: [1]郭正兴,石开荣等.武汉体育馆索承网壳钢屋盖顶升安装及预应力拉索施工[J]jvzquC41yy}/3vnujw4dqv4jcq}fp87447650qyon
10.catia中壳体的底部厚度怎么修改同时考虑到节能,天窗底部需布置遮阳帷幕,如果结构本身的构造层次太过复杂,叠加遮阳帷幕若影若现的光影效果,会显得结构特别乱,因此轮辐式结构也不适合。 轮辐式方案 最终选择弦支穹顶,上弦钢梁呈肋环型布置,增加方向性;下弦遮阳帷幕布置于拉索空挡,在减少构造层次的同时,结构构件与遮阳帷幕虚实结合,既表现结构又不刻意表jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa<5;69>6;8ftvkimg8igvcomu86346763?7
11.结构工程研究所江苏大学结构工程研究所主要从事混凝土结构基本性能、高性能FRP材料及其应用、钢框架结构抗倒塌评估等问题的研究以及各类建筑施工企业的技术服务课题。本研究所现有教师17人,其中,教授4人,副教授6人,博导和硕导12人,骨干教师均在国内知名大学取得博士学位。教师具有较强的教学科研水平,先后涌现了江苏省“六大人才高峰”高jvzquC41eo4vl|3gfw4dp8nphq522>8162<20qyo
12.空间结构中混合结构体系分为()。张弦梁结构是一种由刚性构件上弦、柔性拉索、中间连以撑杆形成的混合结构体系。() 点击查看答案 第2题 以下哪种结构形式属于柔性结构体系()? A.悬索结构 B.膜结构 C.弦支穹顶结构 D.索网结构 点击查看答案 第3题 关于预应力斜拉桥的索塔,斜拉索和主梁三者结合方法的说法,错误的是()。 A.漂浮体系 B.支承体系 C.刚构体系 D.悬吊体系 点击查看答案 第4题 jvzquC41yy}/z~juck4dp8xqwvo0\Q7JKYKU0qyon
13.刘学春[2]2008奥运羽毛球比赛馆新型预应力弦支穹顶结构体系创新与应用,北京市科学技术进步奖,二等奖,2009 [3]新型大跨度弦支穹顶结构体系创新研究与奥运工程应用,北京市优秀博士学位论文,2011 [4]新型大跨度弦支穹顶结构体系创新研究与奥运工程应用,全国百篇优秀博士学位论文提名奖,2012 jvzquC41{ct{jjt0dl{u0niw0et0kwkq13:9:864;69/j}r
14.力学与工程学院关于开展第十三届力学创新实验大赛的通知由竞赛工作组提供800mm×800mm尺寸工作板,PVC管、竹条、胶水、尼龙绳等必要材料及相关制作工具,参赛队通过合理的规划与方案设计,在工作板尺寸范围内设计制作出:弦支穹顶结构作品。 3)相关要求 ①、由于工程结构实例中弦支穹顶结构上层网壳或网架结构较复杂,本次竞赛对结构的复杂程度不做要求,只要做出完整作品即可。jvzquC41nk~vg7xylv{/gmz0ep5jpot132711?65:0nuo
15.姜正荣[5] 华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室开放课题(2012KB30),大跨度弦支穹顶结构的缺陷稳定性研究及工程应用,主持人。 [6] 广东省自然科学基金博士启动项目(10451064101005087),大跨度弦支穹顶结构的非线性屈曲研究,主持人。 [7] 揭阳理工学院首期工程项目设计施工总承包(广工揭阳理工学院首期工程项目)—体育馆jvzquC41yy}30|hwv0kew7hp1lzy{87245517981e5=:4>f7229688ucig4ivv
16.为中国建筑立“脊梁”2024年5月,董石麟被查出脑部黏膜下有血肿,经历了两次危急的手术。大病初愈,浙大建筑工程学院教授邓华探望时,他半靠在病床上,却毫无倦意,反而兴致勃勃,“小邓,你来啦,我们正好聊聊,怎么把索穹顶和弦支穹顶的优点融合起来。” 谁也没想到,手术后才不久,他又回到了索穹顶的世界里——他不能再骑自行车了,就让家jvzquC41|ltfy|3|lqr/exr0ep5{lwjyu1814>621v814>6237e43;=679?/uqyon
17.YanRenzhangHome博达教师个人主页系统弦支穹顶结构精细化分析关键技术[M]. 重庆大学出版社. [2] Renzhang Yan*, Ziyan Yu, Shuai Wang, Jiaqi Liu. Influence of welding residual stress on bending resistance of hollow spherical joints[J]. Journal of Construction Steel Research. [3] Renzhang Yan, Chunling Yan, Shuai Wang, ChongjvzquC41vggdjnw0espuw7jfw0io1‚fptgt{jjsi1gt0kwigz0nuo
18.访中航工业规划首席专家葛家琪航空产业项目团队坚持产、学、研、用合作创新发展,共同完成科研课题13项,新体系大比例模型试验7项,工程项目15项,在此基础上对理论方法、创新体系、新节点、新产品成果进行集成创新,形成了我国具有自主知识产权的全产业链成套技术,建成了世界首个大跨度弦支穹顶结构和国内首个大跨度索穹顶结构等几十项工程,编制了我国首都《jvzq<84yyy4dg7hp1cksq87238621;>1v4628964;a>76:=490yivvq