一、抽柱式兩跨大跨度門式剛架分析研究(論文文獻綜述)
張琦[1](2020)在《腳手架連墻件布置方式及間距研究》文中認為隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),建筑產(chǎn)業(yè)變革及人們審美的提高使城市建筑向多元化和個性化發(fā)展,高層、超高層建筑以及外觀奔放、造型新穎建筑的不斷涌現(xiàn),施工腳手架成為建筑施工過程中不可或缺的臨設(shè)性構(gòu)架。腳手架的搭設(shè)受其建筑結(jié)構(gòu)造型制約,無論從建筑高度還是結(jié)構(gòu)復(fù)雜性等角度,都對腳手架的安全使用提出了更高的要求。而腳手架連墻件作為連接架體與建筑主體結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵桿件,其合理的設(shè)計對建筑施工的安全起著至關(guān)重要的作用。因此,對腳手架連墻件的布置及間距在施工中的安全性研究具有重要的意義。以雙排扣件式鋼管腳手架體系為研究對象,考慮節(jié)點的半剛性性能,應(yīng)用有限元軟件ANSYS,分別研究連墻件不同布置方式、不同布置間距等參數(shù)對腳手架連墻件桿件的軸力、應(yīng)力以及腳手架架體其他桿件內(nèi)力、架體穩(wěn)定承載力、架體側(cè)向剛度的影響等一系列問題。分析扣件式鋼管腳手架的受力特性并進行假定,根據(jù)三種計算理論分別建立節(jié)點半剛性計算模型、剛架計算模型和節(jié)點鉸接計算模型,并與前人試驗數(shù)據(jù)作對比,選取最合理的計算模型。通過對腳手架的風(fēng)載作用進行分析,作用于腳手架的水平風(fēng)荷載的計算考慮風(fēng)振的影響,并計算出架體離地不同高度處的風(fēng)荷載。對連墻件矩形、菱形布置方式下的架體連墻件受力情況進行有限元分析,并將有限元分析所得連墻件軸力和應(yīng)力與規(guī)范計算值作對比,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行腳手架規(guī)范關(guān)于連墻件規(guī)范計算式不足以反映高層及超高層建筑施工腳手架連墻件的真實應(yīng)力,為考慮安全設(shè)計和使用,對高層及超高層建筑施工腳手架連墻件規(guī)范計算式的強度設(shè)計值折減系數(shù)進行相應(yīng)調(diào)整,并給出調(diào)整后的折減系數(shù)。對三種連墻件布置方式下的架體受力性能進行半剛性節(jié)點有限元分析并對比研究三種布置方式對架體桿件內(nèi)力、穩(wěn)定承載力、側(cè)向剛度等的影響程度,發(fā)現(xiàn)相較矩形布置,連墻件沿立桿方向菱形布置架體穩(wěn)定承載力提高60%,架體側(cè)向剛度提高28%,得出連墻件沿立桿方向的菱形布置對架體的安全性能更有利。并分別對最優(yōu)連墻件菱形布置和常見的矩形布置方式下的架體進行連墻件不同間距的研究,分析連墻件合理間距。給出不同布置方式下,架體不同使用高度時的連墻件合理間距限定要求。希望能為連墻件的安全設(shè)計提供參考。
方浩宇[2](2019)在《結(jié)合結(jié)構(gòu)的一種建筑設(shè)計方法研究 ——以結(jié)構(gòu)類型為載體》文中研究說明論文主要研究結(jié)合結(jié)構(gòu)的一種建筑設(shè)計方法,以結(jié)構(gòu)類型作為載體,并變化結(jié)構(gòu)類型以形成方法。研究通過“結(jié)構(gòu)類型-結(jié)構(gòu)變型-結(jié)構(gòu)變形”這一組關(guān)系的架構(gòu)來探討設(shè)計觀念、設(shè)計方法以及實現(xiàn)方式。首先,論文闡述結(jié)構(gòu)類型啟動的設(shè)計觀念。一方面將其作為空間與結(jié)構(gòu)的中介,發(fā)掘結(jié)構(gòu)類型參與空間構(gòu)成的潛力;另一方面將其作為歷史與結(jié)構(gòu)的中介,歸納結(jié)構(gòu)類型連結(jié)歷史記憶的途徑。然后,論文研究以結(jié)構(gòu)類型變化介入空間構(gòu)成形成的設(shè)計方法。間與跨的類型變化從水平向改變開間與跨度的原型對應(yīng)關(guān)系;空與隙的類型變化從垂直向納入間隙作為同時構(gòu)成結(jié)構(gòu)與空間的要素,并探究其相互影響轉(zhuǎn)化的方法。而后,論文研究具體結(jié)構(gòu)形式變化以完成變型作為實現(xiàn)方法,從剛度調(diào)配與利用地形兩方面介入,優(yōu)化結(jié)構(gòu)效能的同時最終完成空間構(gòu)成。最后將設(shè)計方法在設(shè)計研究和工程實踐中應(yīng)用,檢驗設(shè)計方法并通過反饋推進方法的研究。全文約56000字,圖片約176幅。
徐東偉[3](2019)在《斜柱支承連體受力性能及設(shè)計方法研究》文中研究說明隨著建造技術(shù)和設(shè)計手段的進步,斜柱轉(zhuǎn)換在高層建筑和大跨空間結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用越來越廣泛。在連體結(jié)構(gòu)的連體下方設(shè)置斜柱支承,即可以實現(xiàn)連體部位對河流、公路等室外大空間的跨越,又可以保證結(jié)構(gòu)傳力路徑簡單、剛度均勻。斜柱支承連體結(jié)構(gòu)是一種造型美觀、受力合理的結(jié)構(gòu)形式。目前斜柱在結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用和研究有很多,但斜柱支承連體結(jié)構(gòu)的相關(guān)研究及應(yīng)用非常少。本文首先從各種類型的斜柱轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)中提取出具有典型代表性的?形斜柱-橫梁子結(jié)構(gòu),在掌握子結(jié)構(gòu)的受力性能后,再將子結(jié)構(gòu)代入斜柱支承連體結(jié)構(gòu)整體,研究各控制參數(shù)變化時整體結(jié)構(gòu)的受力性能,最后歸納總結(jié)整體結(jié)構(gòu)受力性能特點并提出設(shè)計建議,主要工作如下:1.從?形子結(jié)構(gòu)中提取出斜柱的計算簡圖,基于節(jié)點力平衡和D值法計算的柱子抗側(cè)剛度,推導(dǎo)出斜柱頂點在豎向荷載作用下的水平位移和豎向位移計算公式。與有限元計算結(jié)果對比發(fā)現(xiàn),該公式適用的斜柱傾角范圍可達40°125°,計算誤差小于8%。在此基礎(chǔ)上導(dǎo)出豎向荷載作用下斜柱頂端水平力向四周擴散程度的計算方法和斜柱豎向支承剛度計算公式。2.依據(jù)斜柱頂點受力平衡和變形協(xié)調(diào),推導(dǎo)出斜柱抗側(cè)剛度計算公式,通過回歸分析和數(shù)值擬合得到斜柱抗側(cè)剛度修正系數(shù),使推導(dǎo)的斜柱抗側(cè)剛度計算公式可適用于大傾角(40°125°),正常結(jié)構(gòu)中計算誤差小于10%。3.利用位移法和平衡法推導(dǎo)出π形子結(jié)構(gòu)在集中荷載作用下的有側(cè)移失穩(wěn)彈性屈曲方程和無側(cè)移失穩(wěn)彈性屈曲方程。然后基于負剛度理論推導(dǎo)出斜柱有側(cè)移失穩(wěn)彈性屈曲荷載計算公式,并求得斜柱有側(cè)移失穩(wěn)時計算長度系數(shù)計算公式;將規(guī)范中無側(cè)移失穩(wěn)框架柱計算長度系數(shù)公式中部分參數(shù)進行修正,得到集中荷載作用下π形子結(jié)構(gòu)無側(cè)移失穩(wěn)時橫梁計算長度系數(shù)計算公式,進而求得π形子結(jié)構(gòu)的無側(cè)移失穩(wěn)屈曲荷載。4.豎向荷載作用下,斜柱支承連體結(jié)構(gòu)中斜柱頂點相對于周邊構(gòu)件會產(chǎn)生相對水平位移和相對豎向位移,進而對斜柱周邊構(gòu)件產(chǎn)生次內(nèi)力;斜柱傾角、斜柱穿越層數(shù)、π形子結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面等越小,子結(jié)構(gòu)對周邊構(gòu)件產(chǎn)生的次內(nèi)力越大。5.斜柱抗側(cè)剛度不僅與傾角、斜柱高度、斜柱截面等構(gòu)件自身特性相關(guān),還與柱頂橫梁線剛度、上部樓層數(shù)、上部樓層橫梁線剛度、上部立柱線剛度等周邊構(gòu)件的剛度密切相關(guān),斜柱抗側(cè)剛度隨上部立柱線剛度增大而減小,隨其他上述參數(shù)增大而增大;而且傾角(與水平面夾角)越小,斜柱抗側(cè)剛度增大速度越快,故一般不會因為穿層柱傾斜布置而出現(xiàn)薄弱層,建議穿層柱在在x、y兩個方向上都傾斜布置,以增強結(jié)構(gòu)抗震能力和抗扭轉(zhuǎn)能力。6.斜柱抗側(cè)剛度主要由三部分組成:第一部分由斜柱本身抗彎剛度產(chǎn)生,第二部分為斜柱軸力水平分量產(chǎn)生,第三部分為斜柱頂端轉(zhuǎn)動產(chǎn)生。斜柱穿越層數(shù),斜柱傾角,上部連體層數(shù)三個因素各自都會倍數(shù)影響斜柱軸力進而影響斜柱抗側(cè)剛度。當(dāng)略微傾斜(60°<α<120°)時,斜柱抗側(cè)剛度與直柱相比一般有50%200%不等的增幅;而當(dāng)斜柱穿越多層、斜柱傾角較?。é?lt;60°)、上部連體層數(shù)較多三個條件同時存在時,斜柱抗側(cè)剛度相對于直柱可有數(shù)倍至十幾倍甚至更大的增長,斜柱抗側(cè)剛度占結(jié)構(gòu)總抗側(cè)剛度的比值也因此增大。故地震作用時,按剛度分配給斜柱的剪力也同步增大。必要時可將斜柱端部鉸接處理甚至添加阻尼器,弱化上部樓層橫梁線剛度,從而將斜柱承擔(dān)的地震剪力控制在合理范圍內(nèi)。7.對斜柱支承連體結(jié)構(gòu)在均布豎向荷載作用下的穩(wěn)定性能進行參數(shù)化分析,結(jié)果表明:穿層柱對稱傾斜布置有利于提高結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定承載力;斜柱連體結(jié)構(gòu)在均布豎向荷載作用下的整體失穩(wěn)問題不突出,設(shè)計時驗算π形子結(jié)構(gòu)局部構(gòu)件穩(wěn)定性即可。8.斜柱支承轉(zhuǎn)換與橫梁轉(zhuǎn)換、桁架轉(zhuǎn)換、空腹式桁架轉(zhuǎn)換相比,跨度優(yōu)勢明顯、樓層抗側(cè)剛度分布均勻利于抗震設(shè)計、材料利用充分,選擇結(jié)構(gòu)方案時宜優(yōu)先考慮。
劉福林[4](2019)在《纜索吊裝中索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)研究》文中進行了進一步梳理無支架纜索吊裝技術(shù)作為大跨徑拱橋建設(shè)常用的施工方法,施工中發(fā)揮著其巨大的潛力,索塔作為纜索吊裝中重要承力結(jié)構(gòu),越來越引起橋梁建設(shè)者的重視。現(xiàn)如今國內(nèi)外關(guān)于纜索吊裝設(shè)計研究較為充分,取得了豐富的研究成果,而單獨對索塔的力學(xué)性能進行系統(tǒng)的理論分析、數(shù)值計算的研究較少,依據(jù)不同類型拱橋纜索吊裝的最大跨徑與設(shè)計最大吊重,能快速的設(shè)計出最合理的索塔研究仍有待深入。本文開展纜索吊裝中索塔設(shè)計關(guān)鍵研究,綜合考慮纜索吊裝系統(tǒng)中纜、扣塔布置形式、腹桿拼裝方式、有鉸和無鉸等因素,對鋼管與萬能桿件索塔進行選型的研究,并對索塔設(shè)計中的關(guān)鍵技術(shù)進行了探討。將索塔設(shè)計關(guān)鍵應(yīng)用于纜索吊裝索塔工程中,從總體宏觀上把控索塔設(shè)計的正確性,是一項具有工程實用價值的研究課題。本文在總結(jié)了纜索吊裝索塔的結(jié)構(gòu)受力特點與拼裝桿件形式的基礎(chǔ)上,從理論分析、有限元計算兩個方面開展探索。對于索塔穩(wěn)定性問題,采用歐拉臨界公式計算臨界荷載與有限元仿真結(jié)果進行對比,給出兩種類型索塔結(jié)構(gòu)穩(wěn)定系數(shù)的參考取值,并根據(jù)“穩(wěn)定”準則推導(dǎo)出鋼管索塔分肢寬度計算表達式。對于索塔強度與剛度問題,推導(dǎo)在豎向力、水平力作用下塔柱設(shè)計的計算表達式,以利于從理論上對索塔進行選型。本文主要研究內(nèi)容如下:(1)詳細介紹了鋼管與萬能桿件索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)。從單肢實腹式結(jié)構(gòu)理論設(shè)計出發(fā),分別對四肢、六肢、八肢等多肢桿件索塔設(shè)計進行研究,通過改變索塔的腹桿形式、邊界條件、橫梁布置形式等條件下,分析索塔設(shè)計強度、剛度及穩(wěn)定性,對鋼管、腹桿體系及分肢寬度提出合理化設(shè)計建議,并對不同腹桿體系鋼管與萬能桿件索塔承受的設(shè)計荷載做出規(guī)定。以鋼管索塔理論設(shè)計為基礎(chǔ),運用MATLAB軟件編程,開發(fā)控制索塔設(shè)計程序。(2)詳細介紹了門型塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)。利用有限元軟件建立鋼管與萬能桿件門型塔有限元模型,通過改變門型塔不同橫梁布置形式、截面分肢個數(shù)、荷載作用位置進行強度與特征值屈曲分析。結(jié)果表明,一般情況下,門型塔最不利荷載位置出現(xiàn)在單塔塔頂處,設(shè)計荷載按單塔設(shè)計取值;門型塔橫梁布置形式對索塔的強度影響很小,僅對平面內(nèi)穩(wěn)定性有較大的影響,建議四肢與六肢萬能桿件索塔每個30m設(shè)置一處,九肢每隔40m設(shè)置一處,鋼管橫梁設(shè)計與截面慣性矩有關(guān)。介紹纜風(fēng)索設(shè)計關(guān)鍵技術(shù),推導(dǎo)出纜風(fēng)索選型和初始張拉力實用計算方法,對纜風(fēng)索設(shè)計和驗算提供建議。(3)重點闡明了索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)在工程實例中的應(yīng)用過程。運用鋼管與萬能桿件索塔關(guān)鍵技術(shù),建立不同類型有限元分析模型,對比各索塔設(shè)計的強度、剛度及穩(wěn)定性要求,并綜合考慮索塔的結(jié)構(gòu)形式受力、經(jīng)濟成本及施工技術(shù)三個方面,最終制定出索塔選型設(shè)計標準,為選擇最合理的設(shè)計方案提供新思路。
楊靖[5](2018)在《對門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載計算的討論》文中研究指明文章通過對門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)房屋風(fēng)荷載的計算,對比了門式剛架根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009)和《門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(CECS 102:2002)兩種標準下計算結(jié)果的差異,提出了在不同情況下,風(fēng)荷載計算宜采用的相關(guān)標準。
房萌[6](2017)在《現(xiàn)代木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的空間表達研究》文中進行了進一步梳理木構(gòu)建筑具有悠久的歷史和傳統(tǒng),尤其在我們中國。然而如大眾所知,木頭具有天然的物理缺陷,沒有辦法真正地滿足現(xiàn)代建筑建設(shè)過程中的一些功能需求,正是這個原因,木構(gòu)建筑不得不退出了雄踞已久的主流位置。但是隨著技術(shù)的創(chuàng)新,新型工程木材的產(chǎn)生,使得木構(gòu)建筑有了更大的可能。結(jié)構(gòu)業(yè)已不是限制木構(gòu)建筑發(fā)展的主要因素。加之,越來越多的國家開始關(guān)注綠色建筑,從而導(dǎo)致木構(gòu)建筑在當(dāng)代越來越多地被重視和利用。本文主要通過力學(xué)性空間表達和非力學(xué)性空間表達兩個方面,理性和感性相結(jié)合地研究現(xiàn)代木構(gòu)建筑的結(jié)構(gòu)在空間中如何表達,剖析木構(gòu)建筑營造空間的特點,讓越來越多的建筑師熟悉現(xiàn)代木構(gòu)建筑,在以后的建筑創(chuàng)作中積極發(fā)展這種綠色環(huán)保且獨具特色的結(jié)構(gòu)體系。筆者首先提出了研究背景和研究對象,進而分析了國內(nèi)外關(guān)于木構(gòu)的研究現(xiàn)狀,最終概括性的給出本文的研究目標和研究方法,以及每章的主要內(nèi)容。第二章的理論部分追溯了木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的空間表達發(fā)展歷程。從地域維度和時間維度兩條線索并列進行。在現(xiàn)代木構(gòu)建筑的力學(xué)性空間表達分析中,根據(jù)不同的結(jié)構(gòu)類型分別描述不同的表達手法,旨在通過這些符合力學(xué)邏輯的表達手法來突出體現(xiàn)木構(gòu)建筑的結(jié)構(gòu)特色。在現(xiàn)代木構(gòu)建筑的非力學(xué)性空間表達中,歸納總結(jié)了木材作為天然材料所具有的獨特的表達手法。最終落實到兩個雨棚和江西共青城小區(qū)接待中心兩個建筑實例。展望與總結(jié)部分歸納出木構(gòu)建筑發(fā)展的現(xiàn)狀,站在當(dāng)下的角度,去客觀的深度剖析木構(gòu)建筑的優(yōu)點和缺點,展望其發(fā)展道路。
李夢雪[7](2015)在《門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)理論分析與設(shè)計實例》文中認為門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)已成為當(dāng)今輕型化建筑結(jié)構(gòu)的主要形式。它能夠有效地利用材料,其構(gòu)件尺寸小,重量輕,可以在工廠進行批量生產(chǎn),能夠保證質(zhì)量,在工地安裝連接方便快捷,并具有施工周期短和可循環(huán)利用的特點,因此被廣泛應(yīng)用于工業(yè)廠房和公共建筑中,其優(yōu)越性和經(jīng)濟效益是不言而喻的。在門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)的工程應(yīng)用中,由于某些特殊要求,使得工程設(shè)計變得比較復(fù)雜。比如工業(yè)廠房因為工藝布置或者物流輸送的要求,需要有開闊的操作空間,將部分立柱抽去,因此形成了抽柱式門式剛架。關(guān)于抽柱式門式剛架的設(shè)計方法,規(guī)范中并沒有進行明文規(guī)定。所以,對抽柱門式剛架的設(shè)計方法進行研究具有應(yīng)用價值。本文介紹了門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和特點,以及門式剛架的基本設(shè)計理論與規(guī)范。在研究理論的基礎(chǔ)上,歸納總結(jié)了門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)廠房的設(shè)計方法和步驟。結(jié)合工程實例,根據(jù)工程概況,確定合理的設(shè)計方案。建立結(jié)構(gòu)模型,分析結(jié)構(gòu)中各個參數(shù)的設(shè)置,進行內(nèi)力分析。對于抽柱式門式剛架,其工程難點在于抽柱處剛度變化對結(jié)構(gòu)整體的影響。抽柱門式剛架在設(shè)計過程中采取托梁取代被抽中柱的支撐作用,釆用平面模型來建模和計算時,將其簡化為彈性支座,在建立模型的過程中應(yīng)該注意彈性支座約束剛度的取值。并采用縱向水平支撐及柱間支撐來加強整體剛度。最后,本文對本工程中門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計計算進行了總結(jié)分析,并且指出今后需要進一步研究的問題。
寧博[8](2015)在《門式剛架重型鋼結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計與分析》文中研究表明重型鋼結(jié)構(gòu)廠房在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的應(yīng)用越來越廣泛,其優(yōu)點顯而易見。重型鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)廠房的結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)在滿足工藝要求的前提下,使整體結(jié)構(gòu)或局部構(gòu)件在使用荷載作用下能夠安全可靠的工作,并符合工程項目造價要求。因此,結(jié)構(gòu)設(shè)計要解決的根本問題是在結(jié)構(gòu)的可靠性和經(jīng)濟性之間選擇一種最佳的平衡,以最低的投資實現(xiàn)最適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)安全性、適用性及耐久性要求。根據(jù)設(shè)計人員多年的設(shè)計經(jīng)驗,重型鋼結(jié)構(gòu)廠房的設(shè)計質(zhì)量不僅體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)的安全性和適用性,用鋼量也是重要指標之一。而在重型鋼結(jié)構(gòu)廠房中,格構(gòu)式柱具有良好的變形和受力性能,并且可以在很大程度上節(jié)省鋼材用量。如何布置結(jié)構(gòu)體系是前期設(shè)計的重要環(huán)節(jié)之一,它在設(shè)計可行性研究、初步設(shè)計階段及對工程投資預(yù)算、招投標等工作具有重要的指導(dǎo)作用。通過掌握不同情況下鋼結(jié)構(gòu)廠房用鋼量的變化規(guī)律,可以大幅度的減少工程試算的工作量。因此掌握重型鋼結(jié)構(gòu)廠房在不同柱距下的經(jīng)濟性指標具有重要的意義。本文結(jié)合工程實例,通過軟件建立結(jié)構(gòu)計算模型,闡述了重鋼廠房在計算過程中的參數(shù)選取,荷載取值;具體闡述了重型鋼結(jié)構(gòu)廠房的結(jié)構(gòu)布置、設(shè)計原則及實際應(yīng)用中的具體方法和注意事項;給出了支撐系統(tǒng)的計算方法和布置原則;實現(xiàn)了對單層鋼結(jié)構(gòu)廠房的剛架結(jié)構(gòu)、吊車梁、支撐系統(tǒng)以及圍護結(jié)構(gòu)在不同柱距布置情下的計算和分析;計算分析了地震烈度對不同柱距下鋼結(jié)構(gòu)廠房的影響。對不同柱距下各構(gòu)件的用鋼量及整體結(jié)構(gòu)用鋼量進行統(tǒng)計、分析、對比,得出較經(jīng)濟合理的柱距。為今后類似項目的設(shè)計前期方案的確定提供參考依據(jù)。
霍翠翠[9](2014)在《大噸位吊車抽柱式門式剛架的設(shè)計研究》文中研究說明無吊車或小噸位吊車的門式剛架結(jié)構(gòu)廠房因用鋼量少、建設(shè)速度快等優(yōu)點,得到了廣泛的應(yīng)用。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,對大噸位吊車、大空間門式剛架結(jié)構(gòu)廠房的需求日益增長。但《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50017-2003)、《門式剛架輕型房屋結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(CECS:2002),都無具體規(guī)定,對抽柱的設(shè)計也沒給出具體的要求,設(shè)計人員只能憑借經(jīng)驗自行調(diào)試模型解決。本文通過工程實例,對在設(shè)計中遇到設(shè)有大噸位吊車又需要大空間而抽柱的門式剛架結(jié)構(gòu)的問題進行設(shè)計研究;采用PKPM軟件建立標準榀、抽柱榀和相鄰抽柱榀剛架計算模型進行結(jié)構(gòu)內(nèi)力分析。門式剛架抽柱處設(shè)置托梁(托架),考慮到其實際工作時具有橫向、豎向位移,建立抽柱榀剛架模型時在抽柱位置設(shè)立彈性支座。設(shè)置實腹式托梁時通過定義支座直接導(dǎo)入彈性支座的約束剛度,當(dāng)設(shè)置托架時需根據(jù)托架的位移采用剛度試算法調(diào)整彈性支座的位移使其接近托架的位移,此時設(shè)定的剛度為彈性支座的約束剛度,故在門式剛架的抽柱處設(shè)置彈性支座符合實際情況。結(jié)合三種剛架模型進行內(nèi)力分析,通過控制抽柱位置及其它榀剛架相應(yīng)位置位移協(xié)調(diào)一致,進而控制廠房的縱向剛度。考慮到抽柱式門式剛架的抗側(cè)力單元及廠房縱向的抗側(cè)移剛度的減弱,在剛架抽柱的兩側(cè)布置閉合式水平支撐;在相鄰抽柱的柱間布置由角鋼組成的十字交叉柱間支撐,使水平支撐和柱間支撐共同保證平面剛架的整體穩(wěn)定及結(jié)構(gòu)空間整體穩(wěn)定。本工程布有大噸位吊車(100t)超出了《門式剛架輕型房屋結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(CECS:2002)的適用范圍,因此控制剛架梁撓度、吊車梁撓度、剛架柱位移值符合《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50017-2003)規(guī)定的限值,且應(yīng)考慮到單臺吊車運行時柱頂?shù)臋M向位移不宜超過Hc/1250的要求。對相鄰抽柱榀剛架進行內(nèi)力分析,增大相應(yīng)抽柱位置鋼柱的截面,保證柱頂位移及穩(wěn)定性滿足規(guī)范規(guī)定,同時給出節(jié)點設(shè)計詳圖。希望可以為類似工程提供參考。
楊廣,劉蓉蓉,解輝,鄒克鋒[10](2014)在《某單層鋼結(jié)構(gòu)廠房邊跨抽柱設(shè)計的探討》文中進行了進一步梳理通過對某工程邊跨抽柱設(shè)計方案的比較分析,提出筆者認為比較合理的設(shè)計方案,以期為類似工程的結(jié)構(gòu)設(shè)計提供參考。
二、抽柱式兩跨大跨度門式剛架分析研究(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關(guān)系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、抽柱式兩跨大跨度門式剛架分析研究(論文提綱范文)
(1)腳手架連墻件布置方式及間距研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 腳手架概述 |
1.2.1 腳手架的起源和發(fā)展 |
1.2.2 腳手架的類型 |
1.3 連墻件規(guī)范要求和錨固方法 |
1.3.1 連墻件布置數(shù)量及間距要求 |
1.3.2 連墻件布置位置規(guī)定 |
1.3.3 連墻件其它構(gòu)造要求 |
1.4 腳手架體系的研究現(xiàn)狀 |
1.4.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.4.2 國外研究現(xiàn)狀 |
1.5 研究連墻件間距及其對架體桿力影響的意義 |
1.5.1 腳手架連墻件的作用 |
1.5.2 課題研究目的和意義 |
1.6 主要研究內(nèi)容 |
2 連墻件矩形布置時桿件受力分析 |
2.1 扣件式雙排腳手架基本組成與特點 |
2.1.1 扣件式鋼管腳手架各構(gòu)件特點 |
2.1.2 扣件式鋼管腳手架結(jié)構(gòu)體系工作特點 |
2.2 腳手架結(jié)構(gòu)計算模型的選取 |
2.2.1 節(jié)點半剛性計算模型 |
2.2.2 剛架計算模型 |
2.2.3 節(jié)點鉸接計算模型 |
2.2.4 計算模型的選取 |
2.3 腳手架連墻件矩形布置時軸力分析 |
2.3.1 腳手架荷載取值 |
2.3.2 連墻件布置為兩步兩跨時軸力分析 |
2.3.3 連墻件布置為兩步三跨時軸力分析 |
2.3.4 連墻件布置為三步三跨時軸力分析 |
2.4 腳手架連墻件矩形布置時應(yīng)力分析 |
2.4.1 不同布置情況下連墻件應(yīng)力有限元分析 |
2.4.2 有限元結(jié)果與規(guī)范計算結(jié)果對比分析 |
2.5 小結(jié) |
3 連墻件菱形布置時桿件受力分析 |
3.1 沿大橫桿方向菱形布置連墻件軸力分析 |
3.1.1 連墻件布置為兩步兩跨時軸力分析 |
3.1.2 連墻件布置為兩步三跨時軸力分析 |
3.1.3 連墻件布置為三步三跨時軸力分析 |
3.2 沿大橫桿方向菱形布置連墻件應(yīng)力分析 |
3.2.1 不同布置情況下連墻件應(yīng)力有限元分析 |
3.2.2 有限元結(jié)果與規(guī)范計算結(jié)果對比分析 |
3.3 沿立桿方向菱形布置連墻件軸力分析 |
3.3.1 連墻件布置為兩步兩跨時軸力分析 |
3.3.2 連墻件布置為兩步三跨時軸力分析 |
3.3.3 連墻件布置為三步三跨時軸力分析 |
3.4 沿立桿方向菱形布置連墻件應(yīng)力分析 |
3.4.1 不同布置情況下連墻件應(yīng)力有限元分析 |
3.4.2 有限元結(jié)果與規(guī)范計算結(jié)果對比分析 |
3.5 小結(jié) |
4 連墻件布置方式及間距不同時架體分析 |
4.1 連墻件不同布置方式架體性能分析 |
4.1.1 連墻件不同布置方式有限元模型 |
4.1.2 連墻件不同布置方式桿件內(nèi)力對比 |
4.1.3 連墻件不同布置方式架體穩(wěn)定承載力對比 |
4.1.4 連墻件不同布置方式架體側(cè)移對比 |
4.2 沿立桿方向菱形布置連墻件間距研究 |
4.2.1 不同間距菱形布置方式下架體最大應(yīng)力 |
4.2.2 不同間距菱形布置方式下架體最大位移 |
4.2.3 不同間距菱形布置方式下架體穩(wěn)定性分析 |
4.3 矩形布置連墻件間距研究 |
4.3.1 不同間距矩形布置方式下架體最大應(yīng)力 |
4.3.2 不同間距矩形布置方式下架體最大位移 |
4.3.3 不同間距矩形布置方式下架體穩(wěn)定分析 |
4.4 小結(jié) |
5 結(jié)論和展望 |
5.1 結(jié)論 |
5.2 創(chuàng)新點 |
5.3 展望 |
參考文獻 |
作者簡介 |
作者在攻讀碩士學(xué)位期間獲得的學(xué)術(shù)成果 |
致謝 |
(2)結(jié)合結(jié)構(gòu)的一種建筑設(shè)計方法研究 ——以結(jié)構(gòu)類型為載體(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
緒論 |
0.1 研究的對象和意義 |
0.2 相關(guān)研究概述 |
0.3 研究的內(nèi)容和方法 |
第一章 選型到類型——結(jié)構(gòu)類型啟動的設(shè)計觀念 |
1.1 結(jié)構(gòu)類型作為空間與結(jié)構(gòu)的中介 |
1.1.1 形成空間特征 |
1.1.2 擴大空間容量 |
1.1.3 提升空間稠度 |
1.2 結(jié)構(gòu)類型作為歷史與結(jié)構(gòu)的中介 |
1.2.1 要素形態(tài)延續(xù) |
1.2.2 結(jié)構(gòu)關(guān)系延續(xù) |
1.2.3 材料形式延續(xù) |
1.3 小節(jié) |
第二章 類型到變型——結(jié)構(gòu)變型介入空間構(gòu)成的設(shè)計方法 |
2.1 間跨類型變化介入空間構(gòu)成 |
2.1.1 以跨度長短介入空間分化 |
2.1.2 以移動約束介入空間特征 |
2.1.3 以主次組合介入空間關(guān)系 |
2.2 空隙類型變化介入空間構(gòu)成 |
2.2.1 以尺度大小介入空間分化 |
2.2.2 以空實轉(zhuǎn)化介入空間特征 |
2.2.3 以內(nèi)外交疊介入空間關(guān)系 |
2.3 小節(jié) |
第三章 變型到變形——結(jié)構(gòu)變形完成空間構(gòu)成的實現(xiàn)方法 |
3.1 剛度調(diào)配實現(xiàn)結(jié)構(gòu)變形 |
3.1.1 以強弱互成調(diào)配剛度分布 |
3.1.2 以組合整體強化片段剛度 |
3.2 利用地形實現(xiàn)結(jié)構(gòu)變形 |
3.2.1 利用地形擴展基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) |
3.2.2 利用地形混合結(jié)構(gòu)體系 |
3.3 小節(jié) |
第四章 結(jié)構(gòu)類型為載體的設(shè)計方法推動的設(shè)計研究 |
4.1 結(jié)構(gòu)類型方法啟動的設(shè)計研究 |
坡地藝術(shù)學(xué)校設(shè)計 |
4.2 作為環(huán)境與建筑中介的結(jié)構(gòu)類型——園林設(shè)計研究 |
徐州水徐園 |
結(jié)語 |
參考文獻 |
圖片來源 |
致謝 |
(3)斜柱支承連體受力性能及設(shè)計方法研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)工程案例介紹 |
1.2.1 斜柱工程案例 |
1.2.2 連體結(jié)構(gòu)案例 |
1.2.3 斜柱連體結(jié)構(gòu)案例 |
1.3 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)的研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 斜柱研究現(xiàn)狀 |
1.3.2 連體結(jié)構(gòu)研究現(xiàn)狀 |
1.4 本文主要工作 |
第二章 斜柱子結(jié)構(gòu)的典型化及受力性能研究 |
2.1 引言 |
2.1.1 斜柱子結(jié)構(gòu)的受力特點及典型化 |
2.1.2 位移轉(zhuǎn)角方程 |
2.1.3 斜柱抗側(cè)剛度研究基礎(chǔ)理論 |
2.1.4 剛架穩(wěn)定性研究基礎(chǔ)理論 |
2.1.5 本章基本假設(shè) |
2.2 豎向荷載作用下斜柱受力性能研究 |
2.2.1 豎向荷載下斜柱頂點位移計算公式 |
2.2.2 斜柱頂點位移對周邊結(jié)構(gòu)的影響 |
2.3 斜柱抗側(cè)剛度的研究 |
2.3.1 斜柱水平抗側(cè)剛度計算公式推導(dǎo) |
2.3.2 斜柱抗側(cè)剛度計算公式的算例及誤差分析 |
2.3.3 斜柱水平抗側(cè)剛度分析 |
2.4 斜柱子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性研究 |
2.4.1 失穩(wěn)的分類和常用計算方法 |
2.4.2 集中荷載下斜柱子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定屈曲方程 |
2.4.3 基于負剛度理論的斜柱有側(cè)移失穩(wěn)臨界荷載 |
2.4.4 斜柱子結(jié)構(gòu)無側(cè)移失穩(wěn)臨界荷載 |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)典型布置及受力性能研究 |
3.1 引言 |
3.1.1 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)的特點及典型布置 |
3.1.2 穿層斜柱頂點位移和層抗側(cè)剛度基礎(chǔ)研究 |
3.1.3 斜柱及斜柱相鄰橫梁截面估算 |
3.2 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)豎向荷載作用下受力性能分析 |
3.2.1 結(jié)構(gòu)柱的串并聯(lián) |
3.2.2 斜柱頂點水平位移對周邊構(gòu)件的影響 |
3.2.3 斜柱豎向支承剛度分析 |
3.3 水平力作用下斜柱支承連體結(jié)構(gòu)受力性能研究 |
3.3.1 斜柱穿越不同層數(shù)時抗側(cè)剛度變化趨勢 |
3.3.2 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)層抗側(cè)剛度研究 |
3.3.3 基底剪力分配 |
3.4 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性分析 |
3.4.1 斜柱穿越層數(shù)對結(jié)構(gòu)屈曲承載力的影響 |
3.4.2 連體層數(shù)對斜柱支承連體結(jié)構(gòu)彈性屈曲的影響 |
3.4.3 兩側(cè)塔樓抗側(cè)剛度對結(jié)構(gòu)穩(wěn)定承載力的影響 |
3.4.4 連體跨度對斜柱支承連體結(jié)構(gòu)彈性屈曲的影響 |
3.5 本章小結(jié) |
第四章 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)設(shè)計方法研究 |
4.1 引言 |
4.2 四種不同轉(zhuǎn)換連體結(jié)構(gòu)對比分析 |
4.2.1 四種不同轉(zhuǎn)換形式連體結(jié)構(gòu)特點分析 |
4.2.2 四種不同轉(zhuǎn)換形式連體結(jié)構(gòu)算例分析 |
4.3 斜柱支撐連體結(jié)構(gòu)設(shè)計方法研究 |
4.3.1 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)受力特點對設(shè)計的影響 |
4.3.2 減小斜柱抗側(cè)剛度的方法 |
4.3.3 減小斜柱抗側(cè)剛度對結(jié)構(gòu)樓層側(cè)向剛度的影響 |
4.3.4 基礎(chǔ)設(shè)計建議 |
4.4 斜柱支承連體結(jié)構(gòu)平面外受力分析 |
4.5 本章小結(jié) |
第五章 總結(jié)與展望 |
5.1 總結(jié) |
5.2 展望 |
參考文獻 |
作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文 |
致謝 |
(4)纜索吊裝中索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第一章 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 纜索吊裝系統(tǒng)索塔簡介 |
1.2.1 纜索吊裝系統(tǒng)索塔研究應(yīng)用現(xiàn)狀 |
1.2.2 索塔結(jié)構(gòu)受力特點 |
1.2.3 索塔拼接桿件結(jié)構(gòu)形式 |
1.3 國內(nèi)外發(fā)展和研究現(xiàn)狀 |
1.4 本文主要工作內(nèi)容 |
第二章 索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)及分析方法 |
2.1 纜索吊裝索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù) |
2.1.1 纜索吊裝索塔設(shè)計難點 |
2.1.2 纜索吊裝索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù) |
2.2 索塔理論計算穩(wěn)定理論 |
2.3 索塔有限元計算穩(wěn)定理論 |
2.4 纜索吊裝索塔設(shè)計分析計算 |
2.4.1 單塔結(jié)構(gòu) |
2.4.2 雙塔結(jié)構(gòu) |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 鋼管索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù) |
3.1 鋼管索塔初步設(shè)計 |
3.2 鋼管索塔選型分析 |
3.2.1 兩端鉸接單肢柱 |
3.2.2 一端固接、一端自由單肢柱 |
3.3 四肢柱設(shè)計 |
3.3.1 塔底鉸接四肢柱 |
3.3.2 塔底固定四肢柱 |
3.4 六肢柱設(shè)計 |
3.5 門型塔設(shè)計 |
3.5.1 無橫移式索塔 |
3.5.2 橫移式索塔 |
3.6 本章小結(jié) |
第四章 萬能桿件索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù) |
4.1 萬能桿件索塔概述 |
4.2 塔底鉸接式索塔設(shè)計 |
4.2.1 塔底鉸接單塔設(shè)計 |
4.2.2 塔底鉸接門型塔設(shè)計 |
4.3 塔底固接式索塔設(shè)計 |
4.3.1 塔底固接單塔設(shè)計 |
4.3.2 塔底固接門型塔設(shè)計 |
4.4 纜風(fēng)索設(shè)計關(guān)鍵技術(shù) |
4.5 本章小結(jié) |
第五章 索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)在工程中應(yīng)用 |
5.1 工程概況 |
5.2 索塔計算荷載 |
5.3 索塔選型設(shè)計 |
5.3.1 萬能桿件索塔設(shè)計 |
5.3.2 鋼管索塔設(shè)計 |
5.3.3 合理索塔設(shè)計方案 |
5.4 鋼管索塔與萬能桿件索塔對比 |
5.4.1 結(jié)構(gòu)形式對比 |
5.4.2 經(jīng)濟成本對比 |
5.4.3 施工技術(shù)對比 |
5.5 本章小結(jié) |
第六章 結(jié)論與展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 展望 |
致謝 |
參考文獻 |
在學(xué)期間發(fā)表的論著及參與的科研項目 |
附錄 |
(5)對門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載計算的討論(論文提綱范文)
1 引言 |
2 風(fēng)荷載 |
3 兩個標準的對比與分析 |
3.1 封閉式門式剛架 |
3.1.1 計算中各符號含義 |
3.1.2 通過計算, 結(jié)果曲線 (m-p曲線) |
3.1.3 結(jié)論 |
3.2 半封閉式門式剛架 |
3.2.1 計算結(jié)果曲線 |
3結(jié)論 |
(6)現(xiàn)代木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的空間表達研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 建筑設(shè)計中的結(jié)構(gòu)思考 |
1.1.2 綠色建筑及可持續(xù)發(fā)展的需求 |
1.1.3 以技術(shù)為依托的現(xiàn)代木構(gòu)建筑 |
1.2 研究對象 |
1.2.1 現(xiàn)代木構(gòu)建筑 |
1.2.2 主要研究內(nèi)容 |
1.3 研究目的及意義 |
1.4 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.4.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.4.2 國外研究現(xiàn)狀 |
1.4.3 小結(jié) |
1.5 研究目標與章節(jié)結(jié)構(gòu) |
1.5.1 研究目標和研究方法 |
1.5.2 章節(jié)結(jié)構(gòu) |
1.6 論文研究框架 |
第2章 木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的空間表達發(fā)展歷程 |
2.1 傳統(tǒng)木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的空間表達 |
2.1.1 傳統(tǒng)木材的材料特性 |
2.1.2 傳統(tǒng)木構(gòu)建筑的結(jié)構(gòu)型式 |
2.1.3 傳統(tǒng)木構(gòu)建筑的建造技術(shù) |
2.1.4 小結(jié)——展現(xiàn)中國木構(gòu)文化的自信 |
2.2 現(xiàn)代木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的空間表達 |
2.2.1 新型木材的材料特性 |
2.2.2 現(xiàn)代木構(gòu)建筑的新型結(jié)構(gòu)型式 |
2.2.3 現(xiàn)代木構(gòu)建筑的新型建造技術(shù) |
2.3 本章小結(jié) |
第3章 現(xiàn)代木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的力學(xué)性空間表達 |
3.1 低層現(xiàn)代木構(gòu)建筑 |
3.1.1 低層現(xiàn)代木構(gòu)建筑之木框架結(jié)構(gòu) |
3.1.2 低層現(xiàn)代木構(gòu)建筑之木桁架(屋架)結(jié)構(gòu) |
3.1.3 低層現(xiàn)代木構(gòu)建筑之木拱結(jié)構(gòu) |
3.1.4 小結(jié) |
3.2 多層與高層木構(gòu)建筑 |
3.2.1 興起背景 |
3.2.2 發(fā)展現(xiàn)狀 |
3.2.3 多層與高層木構(gòu)建筑的結(jié)構(gòu)體系及特征 |
3.2.4 實例分析 |
3.2.5 小結(jié) |
3.3 大跨木構(gòu)建筑 |
3.3.1 大跨木構(gòu)建筑之平面結(jié)構(gòu)體系 |
3.3.2 大跨木構(gòu)建筑之空間結(jié)構(gòu)體系 |
3.3.3 小結(jié) |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 現(xiàn)代木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的非力學(xué)性空間表達 |
4.1 材質(zhì)表達 |
4.1.1 木材的感覺特性 |
4.1.2 木材的知覺特性 |
4.1.3 木材與其他材質(zhì)的對比 |
4.1.4 小結(jié) |
4.2 文化性表達 |
4.2.1 對歷史和文脈的回應(yīng) |
4.2.2 對宗教情感的召喚 |
4.2.3 小結(jié) |
4.3 生態(tài)性表達 |
4.3.1 仿生 |
4.3.2 綠色節(jié)能 |
4.3.3 與地域環(huán)境的有機結(jié)合 |
4.3.4 小結(jié) |
4.4 本章小結(jié) |
第5章 實際工程項目——以小見大,見微知著 |
5.1 關(guān)于兩個“雨棚” |
5.1.1 場地介紹 |
5.1.2 入口雨棚木結(jié)構(gòu)的空間表達 |
5.1.3 結(jié)構(gòu)構(gòu)件搭接方式及節(jié)點處理 |
5.1.4 小結(jié) |
5.2 江西共青城天源水都小區(qū)接待中心設(shè)計 |
5.2.1 場地介紹 |
5.2.2 木結(jié)構(gòu)的空間表達 |
5.2.3 結(jié)構(gòu)構(gòu)件搭接方式及節(jié)點處理 |
5.2.4 小結(jié) |
5.3 本章小結(jié) |
第6章 結(jié)論與展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.1.1 主要研究結(jié)論 |
6.1.2 反思木構(gòu)建筑發(fā)展的阻礙 |
6.2 展望 |
6.3 本文的創(chuàng)新點與不足 |
6.3.1 創(chuàng)新點 |
6.3.2 研究和撰寫的不足 |
參考文獻 |
致謝 |
附錄A:現(xiàn)代木構(gòu)建筑案例分析補充 |
附錄B:現(xiàn)代木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的力學(xué)性空間表達案例一覽表 |
個人簡歷 |
(7)門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)理論分析與設(shè)計實例(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 門式剛架結(jié)構(gòu)的基本概念 |
1.1.2 門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r與研究現(xiàn)狀 |
1.1.3 門式剛架結(jié)構(gòu)主要特點 |
1.2 本文的研究內(nèi)容 |
第2章 門式剛架的結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
2.1 門式剛架單層廠房基本概述 |
2.1.1 基本構(gòu)成 |
2.1.2 結(jié)構(gòu)形式 |
2.2 門式剛架設(shè)計原則 |
2.2.1 平面布置 |
2.2.2 建筑尺寸 |
2.2.3 荷載作用及其傳力路徑 |
2.2.4 荷載組合 |
2.2.5 構(gòu)件材料與截面的初步選擇 |
2.2.6 剛架的側(cè)移與變形 |
2.2.7 剛架截面校核 |
2.2.8 墻梁及檁條布置 |
2.2.9 門式剛架結(jié)構(gòu)的支撐的作用與布置 |
2.2.10 節(jié)點設(shè)計 |
2.3 本章小結(jié) |
第3章 工程實例 |
3.1 工程概況 |
3.2 荷載資料 |
3.3 所選設(shè)計軟件 |
3.4 結(jié)構(gòu)布置 |
3.5 門式剛架設(shè)計過程與分析 |
3.5.1 GJ-1 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
3.5.2 GJ-1 結(jié)構(gòu)分析計算 |
3.5.4 GJ-2 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
3.5.5 GJ-2 結(jié)構(gòu)分析計算 |
3.5.6 GJ-2 的變形分析 |
3.6 支撐設(shè)計 |
3.6.1 支撐布置基本原則 |
3.6.2 屋蓋水平支撐的設(shè)計 |
3.6.3 柱間支撐 |
3.7 本章小結(jié) |
第4章 抽柱式門式剛架設(shè)計難點 |
4.1 抽柱門式剛架結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計方案 |
4.2 縱向剛架設(shè)計計算 |
4.3 門式剛架抽柱處彈性支座設(shè)計 |
4.4 GJ-2 抽柱處彈性支座剛度計算 |
4.5 節(jié)點設(shè)計 |
4.6 本章小結(jié) |
結(jié)論與展望 |
致謝 |
參考文獻 |
作者簡介 |
(8)門式剛架重型鋼結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計與分析(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 單層工業(yè)廠房 |
1.2.1 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)單層廠房 |
1.2.2 門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)廠房 |
1.2.3 重型鋼結(jié)構(gòu)單層廠房 |
1.2.4 輕鋼廠房和重鋼廠房的區(qū)別 |
1.3 重型鋼結(jié)構(gòu)廠房的國內(nèi)外研究動態(tài) |
1.4 重型鋼結(jié)構(gòu)單層廠房發(fā)展?fàn)顩r |
1.5 本課題的研究意義及其內(nèi)容 |
1.5.1 研究的意義 |
1.5.2 本文研究的主要內(nèi)容 |
2 門式剛架鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本理論 |
2.1 門式剛架鋼結(jié)構(gòu)的特點 |
2.1.1 門式剛架的特點 |
2.1.2 門式剛架的適用范圍 |
2.2 門式剛架結(jié)構(gòu)的組成和材料的選取 |
2.2.1 門式剛架結(jié)構(gòu)的組成 |
2.2.2 門式剛架結(jié)構(gòu)的材料選取 |
2.3 門式剛架鋼結(jié)構(gòu)的布置 |
2.3.1 建筑布置 |
2.3.2 結(jié)構(gòu)布置 |
2.3.3 柱間支撐的布置 |
2.3.4 屋蓋支撐的布置 |
2.4 門式剛架鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計原則 |
2.4.1 門式剛架設(shè)計的一般規(guī)定 |
2.4.2 柱間支撐的設(shè)計 |
2.4.3 屋蓋支撐的設(shè)計 |
2.4.4 剛架的荷載及荷載組合 |
2.5 本章小結(jié) |
3 廠房構(gòu)件計算與分析 |
3.1 剛架的計算與分析 |
3.1.1 工程背景 |
3.1.2 結(jié)構(gòu)計算總信息 |
3.2 吊車梁的設(shè)計分析 |
3.3 圍護結(jié)構(gòu)計算分析 |
3.3.1 屋面檁條計算 |
3.3.2 墻梁計算 |
3.4 支撐的截面選取 |
3.5 本章小結(jié) |
4 鋼結(jié)構(gòu)廠房用鋼量的對比分析 |
4.1 不同柱距下廠房各主要構(gòu)件用鋼量分析 |
4.1.1 門式剛架梁柱用鋼量分析 |
4.1.2 吊車梁系統(tǒng)用鋼量分析 |
4.1.3 圍護結(jié)構(gòu)用鋼量分析 |
4.1.4 支撐系統(tǒng)的用鋼量分析 |
4.2 不同柱距下廠房總體用鋼量對比 |
4.3 地震烈度對廠房用鋼量的影響 |
4.4 本章小結(jié) |
5 結(jié)論與展望 |
5.1 結(jié)論 |
5.2 展望 |
參考文獻 |
致謝 |
(9)大噸位吊車抽柱式門式剛架的設(shè)計研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 門式剛架單層廠房的特點 |
1.3 國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r |
1.3.1 國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r |
1.3.2 國外發(fā)展?fàn)顩r |
1.4 研究內(nèi)容 |
第2章 門式剛架單層廠房設(shè)計 |
2.1 門式剛架單層廠房概述 |
2.1.1 結(jié)構(gòu)布置 |
2.1.2 結(jié)構(gòu)形式 |
2.2 門式剛架設(shè)計 |
2.2.1 基本設(shè)計原則 |
2.2.2 剛架內(nèi)力計算假定與方法 |
2.2.3 常用荷載計算 |
2.2.4 門式剛架設(shè)計的一般規(guī)定 |
2.2.5 門式剛架單層廠房傳力途徑 |
2.3 門式剛架抽柱設(shè)計 |
2.3.1 抽柱門式剛架結(jié)構(gòu)分析 |
2.3.2 抽柱門式剛架變形控制 |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 工程實例 |
3.1 工程概況 |
3.2 設(shè)計依據(jù) |
3.3 設(shè)計荷載 |
3.4 剛架計算模型 |
3.4.1 門式剛架抽柱處彈性支座的設(shè)計 |
3.4.2 門式剛架抽柱處吊車荷載的輸入 |
3.5 結(jié)構(gòu)分析 |
3.5.1 抽柱門式剛架梁的分析 |
3.5.2 抽柱門式剛架位移分析 |
3.5.3 門式剛架 GJ-1b 內(nèi)力分析 |
3.6 門式剛架主要連接節(jié)點的構(gòu)造 |
3.6.1 梁、柱連接節(jié)點的構(gòu)造 |
3.6.2 屋面梁與托梁(托架)連接 |
3.7 本章小結(jié) |
第4章 吊車梁及吊車桁架 |
4.1 吊車梁(吊車桁架)系統(tǒng) |
4.2 吊車梁制動系統(tǒng) |
4.3 吊車梁設(shè)計 |
4.4 本章小結(jié) |
第5章 支撐設(shè)計 |
5.1 支撐體系的概述 |
5.1.1 支撐體系的作用 |
5.1.2 支撐體系的布置 |
5.2 支撐系統(tǒng)的設(shè)計 |
5.2.1 水平支撐的設(shè)計 |
5.2.2 柱間支撐的設(shè)計 |
5.3 本章小結(jié) |
第6章 托梁托架設(shè)計 |
6.1 托梁、托架概述 |
6.2 托梁的設(shè)計計算 |
6.3 本章小結(jié) |
結(jié)論與展望 |
結(jié)論 |
展望 |
致謝 |
參考文獻 |
作者簡介 |
(10)某單層鋼結(jié)構(gòu)廠房邊跨抽柱設(shè)計的探討(論文提綱范文)
1 引言 |
2 工程概況 |
3 設(shè)計方案 |
4 設(shè)計方案的比較 |
5 結(jié)語 |
四、抽柱式兩跨大跨度門式剛架分析研究(論文參考文獻)
- [1]腳手架連墻件布置方式及間距研究[D]. 張琦. 沈陽建筑大學(xué), 2020(04)
- [2]結(jié)合結(jié)構(gòu)的一種建筑設(shè)計方法研究 ——以結(jié)構(gòu)類型為載體[D]. 方浩宇. 東南大學(xué), 2019(01)
- [3]斜柱支承連體受力性能及設(shè)計方法研究[D]. 徐東偉. 東南大學(xué), 2019(01)
- [4]纜索吊裝中索塔設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 劉福林. 重慶交通大學(xué), 2019(06)
- [5]對門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載計算的討論[J]. 楊靖. 安徽建筑, 2018(04)
- [6]現(xiàn)代木構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)的空間表達研究[D]. 房萌. 華僑大學(xué), 2017(01)
- [7]門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)理論分析與設(shè)計實例[D]. 李夢雪. 河北工程大學(xué), 2015(06)
- [8]門式剛架重型鋼結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計與分析[D]. 寧博. 西安建筑科技大學(xué), 2015(01)
- [9]大噸位吊車抽柱式門式剛架的設(shè)計研究[D]. 霍翠翠. 河北工程大學(xué), 2014(04)
- [10]某單層鋼結(jié)構(gòu)廠房邊跨抽柱設(shè)計的探討[J]. 楊廣,劉蓉蓉,解輝,鄒克鋒. 工程建設(shè)與設(shè)計, 2014(08)
標簽:門式剛架論文; 剛度論文; 連墻件論文; 門式腳手架論文; 鋼結(jié)構(gòu)廠房論文;