非完全对称Geiger索穹顶结构特征与分析理论研究

非完全对称Geiger索穹顶结构特征与分析理论研究

论文摘要

索穹顶是一种由索杆梁膜组成的柔性结构体系,它重量轻、跨度大,形式优美,造价经济,施工速度快。Geiger索穹顶在世界上最早应用于大型实际工程,自从问世以来一直是大跨轻结构领域研究的热点。本文结合一种非完全对称新型索穹顶——切角四边形Geiger索穹顶,对索穹顶设计分析的共性分析理论方法、结构特征,以及非完全对称切角四边形Geiger索穹顶特殊的个性特征进行了研究。体系分析是掌握柔性结构自身特性的前提,柔性结构是否可以导入预应力、预应力导入方式及效率是体系分析的重要内容。本文第二章建立了索杆梁体系分析方法,首次分析了索穹顶体系索杆梁模型的体系特征。首先建立索杆梁模型的体系平衡方程,应用平衡矩阵奇异值分解法求得体系的自应力模态数和机构位移模态数,判定体系是否可以导入预应力;然后应用列主元高斯消去法求得索杆梁体系的各阶自应力模态,并指明体系的预应力导入方式;首次提出应用自应力模态内积的概念和方法解决不同预应力导入方式及效率问题。本文第三章建立了索杆梁膜索穹顶体系的整体协同找形方法,主要包括三步:索杆体系的预应力分布、索杆膜协同找力、索杆梁膜体系的协同找形。最后应用该方法,编程实现了切角四边形Geiger索穹顶体系的整体协同找形。本文提出应用线性调整理论求解已知几何形状索杆结构初始预应力分布的方法,该方法可以在不考虑索杆体系刚度的前提下,运用线性迭代方法求出索杆体系的初始预应力,这样既能大大简化计算工作量,又能很好地解决多自应力模态索杆体系的初始预应力问题。第四章对切角四边形Geiger索穹顶体系的静力特性进行了比较分析研究。分析内容包括:满载和偏载下索杆梁体系和索杆梁膜体系的静力特性;有无谷索对索杆梁膜体系静力特性的影响;以及索杆梁膜体系在正常非对称设计荷载作用下的稳定性。分析结果表明:膜面、谷索及张力水平对索穹顶结构特征有较大影响,在结构设计时应充分考虑。第五章分析了索杆梁体系、索膜结构和索杆梁膜体系的自振特性,结果表明:索穹顶整体刚度主要由索杆梁体系及张力水平决定,膜面、谷索可提高整体刚度、有效抑制索杆局部扭转,但整体抗扭刚度仍较低。虽然膜面张力的提高可有效提高膜面局部刚度,但对整体刚度提高较小。而后采用线性自回归滤波器法(AR法)编程模拟了索穹顶体系的脉动风速时程曲线,进行了切角四边形Geiger索穹顶体系的非线性脉动风振响应分析,结果表明索穹顶风振效应十分显著。第六章首次提出采用极值I型概率分布模型来描述索长制作误差极值,并建立钢索制作误差极值模型。应用该模型对比分析了三种索穹顶体系(经典Geiger索穹顶、肋环型索穹顶和切角四边形Geiger索穹顶)在索长产生制作误差情况下的预应力改变情况,并且找到了三种不同索穹顶体系中对钢索制作误差敏感的索的类型。同时分析了由于钢索制作原因造成的索的有效截面面积和弹性模量(EA)的变化对索穹顶体系预应力的影响,这些研究对钢索的实际加工制作和安装具有一定指导意义。第七章应用非线性有限元法对切角四边形Geiger索穹顶进行了逆向施工模拟分析,通过主动索和辅助索索长的改变来实现索穹顶的整体提升,索长改变由施加温度荷载模拟。索穹顶整个安装过程从结构的理想平衡状态到中央环梁放至地面。该方法所有构件在地面组装整体提升,可避免边张拉、边安装带来的高空作业难度,同时可节省施工时间。论文最后对本文的研究成果进行了总结,并指出了今后的研究方向。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 索穹顶体系的产生及发展
  • 1.2 索穹顶体系的国内外研究现状
  • 1.2.1 体系分析
  • 1.2.2 形态分析
  • 1.2.3 结构静动力特性分析
  • 1.2.4 结构施工模拟分析
  • 1.3 本文研究背景和意义
  • 1.4 本文主要研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 索杆梁结构体系分析
  • 2.1 索杆结构体系分析
  • 2.1.1 平衡方程
  • 2.1.2 平衡方程的求解
  • 2.1.3 结构体系分类
  • 2.2 索杆梁结构平衡方程
  • 2.2.1 基本假定
  • 2.2.2 局部坐标系下空间梁单元平衡方程
  • 2.2.3 坐标转换矩阵
  • 2.2.4 整体坐标系下空间梁单元平衡矩阵
  • 2.3 结构自应力模态分析
  • 2.3.1 索杆体系
  • 2.3.2 索杆梁体系
  • 2.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第三章 索穹顶找形分析
  • 3.1 引言
  • 3.2 索膜结构找形力密度方法
  • 3.2.1 力密度方程
  • 3.2.2 杆元—节点矩阵
  • 3.2.3 T 单元
  • 3.2.4 力密度法找形算例
  • 3.3 索杆膜结构协同找力方法
  • 3.3.1 理论背景
  • 3.3.2 线性调整理论原理
  • 3.3.3 线性调整理论找力分析方法
  • 3.3.4 索杆膜结构找力分析
  • 3.4 索穹顶协同找形
  • 3.4.1 协同找形方法
  • 3.4.2 初始应力矩阵
  • 3.4.3 协同找形结果分析
  • 3.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 索穹顶体系静力特性分析
  • 4.1 荷载情况及杆件类型
  • 4.1.1 荷载情况
  • 4.1.2 杆件类型
  • 4.2 索杆梁索穹顶体系静力特性分析
  • 4.2.1 满载分析
  • 4.2.2 偏载结构特性分析
  • 4.3 索杆梁膜索穹顶体系静力特性分析
  • 4.3.1 满载位移和内力分析
  • 4.3.2 偏载位移和内力分析
  • 4.3.3 索杆梁膜(无谷索)体系静力分析
  • 4.4 稳定性分析
  • 4.4.1 节点水平位移
  • 4.4.2 单元内力
  • 4.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第五章 索穹顶体系风振分析
  • 5.1 自振特性分析
  • 5.1.1 索杆梁体系模态分析
  • 5.1.2 索膜结构的模态分析
  • 5.1.3 索杆梁膜体系模态分析
  • 5.2 风振分析方法
  • 5.2.1 风基本特征
  • 5.2.2 脉动风速谱及其空间相关性
  • 5.2.3 风速时程模拟
  • 5.2.4 脉动风响应分析
  • 5.3 索穹顶风振分析
  • 5.3.1 索穹顶风速时程曲线
  • 5.3.2 索穹顶风振分析
  • 5.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第六章 钢索制作误差对索穹顶体系初始预应力的影响
  • 6.1 最大值分布理论
  • 6.2 渐进分布理论
  • 6.3 正态分布最大值分布模型
  • 6.3.1 极值I 型概率分布函数
  • 6.3.2 多个标准正态分布随机变量最大值分布函数
  • 6.3.3 多个非标准正态分布随机变量最大值分布函数
  • 6.4 索长制作误差极值模型及计算
  • 6.4.1 索长制作误差极值模型
  • 6.4.2 索长制作误差极值计算
  • 6.5 索长制作误差对索穹顶体系预应力的影响
  • 6.5.1 三类Geiger 索穹顶
  • 6.5.2 不同索制作误差对索穹顶体系预应力影响
  • 6.5.3 索长制作误差对索穹顶体系整体预应力影响
  • 6.6 钢索等效刚度(EA)变化对索穹顶体系预应力的影响
  • 6.7 本章小结
  • 参考文献
  • 第七章 索穹顶体系施工模拟分析
  • 7.1 引言
  • 7.2 施工模拟分析方法
  • 7.2.1 基本方法和过程
  • 7.2.2 五节点曲线索单元刚度矩阵
  • 7.2.3 索原长和拉力计算
  • 7.2.4 非线性有限元方程求解
  • 7.3 切角四边形Geiger 索穹顶安装张拉模拟分析
  • 7.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第八章 结论与展望
  • 8.1 本文主要结论
  • 8.2 今后的研究工作
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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