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弦支结构是用刚性结构层取代张拉整体上弦网格而得到的新型杂交结构体系。以圆形平面的弦支穹顶结构为主,对包括适用于矩瑚等各种平面的弦支结构体系进行找形分析、预应力优化、极限承载力计算、抗震性能分析及静动力稳定的理论分析,在节点试验、模型试验及中试工程研究基础上,提出设计理论、节点构造和施工方法,为应用高效结构体系奠定基础。 2100433B
批准号 |
50008010 |
项目名称 |
基于张拉整体概念的弦支结构体系研究 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
E0804 |
项目负责人 |
陈志华 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
天津大学 |
研究期限 |
2001-01-01 至 2003-12-31 |
支持经费 |
18(万元) |
答:剪力墙结构
一、混合结构体系适合6层以下,横向刚度大,整体性好,但平面灵活性差。二、 框架结构体系框架结构是利用梁柱组成的纵、横向框架,同时承受竖向荷载及水平荷载的结构。适合15层以下建筑。三、剪力墙结构体系剪力...
看建筑的使用功能和房间空间大小及横墙多少等。比如宿舍楼,房间空间小建筑横墙多时可考虑采用砖混结构;比如教学楼,房间空间相对要大建筑横墙少时可考虑采用框架结构。
张拉整体结构的静动力特性与实验研究
张拉整体结构的静动力特性与实验研究——张拉整体结构作为一种目前空前结构的研究重点,但由于目前仍未有实际结构在国内建成,研究大多停留在纯理论分析的水平上。我们通过制作了索穹顶模型,并在其上做了静动力实验来初步了解这种结构的特性,比较理论分析与实验结...
弦支穹顶预应力钢结构体系索与拉杆延性性能设计研究
预应力大跨度钢结构体系的大变形倒塌失稳极限状态是结构安全的控制因素,其基本构件索与拉杆的延性性能分析研究对结构体系的安全设计至关重要。索与拉杆分别经过冷作硬化处理和调质热处理后,构件强度大幅度提高,而延性性能大幅降低。本文以2008奥运会羽毛球馆弦支穹顶结构工程为实例,在罕遇地震作用以及体系静力失稳极限状态下,对环索及径向拉杆的应力、变形性能进行分析研究。总结得出弦支穹顶结构"体系大变形,索杆小应变"的力学性能规律,证明了延性性能相对较差的索杆构件应用于弦支穹顶结构体系的安全性。
张拉整体结构是一类轻质、网格状的空间结构体系,由预拉伸的绳和预压缩的杆通过球铰连接而成,在航天航空、土木建筑、仿生机械、生物力学等领域具有许多重要应用,被誉为“未来的结构体系”。张拉整体结构的力学性质与几何外形密切相关,因此结构的构型控制对实现其使用功能具有重要意义。本项目在结构力学与智能材料学的基础上,拟对压电式智能张拉整体结构的力电耦合响应进行研究,将涉及结构构型设计、变形分析、驱动控制等研究环节,目标是建立适用于含压电元件的张拉整体结构力电耦合变形行为分析的理论框架,为此,将开展结构的力电耦合理论研究,发展非线性数值求解方法,实测典型结构的耦合响应,并进一步探索压电式智能张拉整体结构的自校正、自适应、自修复等智能化功能,以期实现结构构型的智能控制。本项目的实施将有助于深入理解张拉整体结构在多场耦合作用下的变形响应特性,研究成果将为智能张拉整体结构的实际应用提供重要的理论参考。
张拉整体结构是一类轻质、网格状的空间结构体系,由预拉伸的绳和预压缩的杆通过球铰连接而成,在航天航空、土木建筑、仿生机械、生物力学等领域具有许多重要应用,被誉为“未来的结构体系”。张拉整体结构的力学性质与几何外形密切相关,结构的构型控制对实现其功能具有重要意义。将驱动器与张拉整体结构的单元相结合而组成自适应的智能张拉整体结构,在振动控制、结构外形控制和精密定位领域有着重要的应用价值。本项目对含电驱动元件的张拉整体结构的力电耦合响应进行了系统性研究,开展了理论建模、数值模拟和实验测试三方面结合的研究内容,涉及结构构型设计、变形分析、驱动控制等研究环节。理论研究方面,发展了大规模张拉整体结构的组合式构型设计理论,提出了基于力密度矩阵特征值多项式系数行列式的张拉整体结构找形解析求解格式,建立了张拉整体结构准静态力电耦合响应分析理论框架;模拟研究方面,提出了基于结构刚度矩阵法的张拉整体结构力电耦合响应的求解数值方法,模拟研究了棱柱状结构、截角正多面体状结构等多种张拉整体结构的力电耦合响应;实验研究方面,选用电动推杆和PZT压电堆栈为驱动元件以实现不同尺度的变形量,分别搭建了适用于宏观位移测量和微观位移测量的实验测试系统,对棱柱状结构和类扩展八面体球状结构等典型张拉整体结构的力电耦合响应进行了实验研究;实例研究方面,设计了由六根杆和三十根绳组成的柔性张拉整体式智能循迹机器人、四棱柱状张拉整体结构便携帐篷、棱柱状张拉整体式电致位移平台等原理性应用实例。本项目的实施有助于深入理解张拉整体结构在多场耦合作用下的变形响应特性,研究成果可为智能张拉整体结构的实际应用提供重要的理论参考。 2100433B
在胶合木穹顶结构下适当增加撑杆和拉索,形成弦支穹顶结构体系,这样既增加了结构的刚度,又可跨越更大的空间,还可节省木材用量。由于木材的蠕变特性,在弦支胶合木穹顶结构的施工阶段,预应力施加程序受到蠕变的影响,因蠕变引起的预应力损失大于相应的弦支钢穹顶结构;在弦支胶合木穹顶结构的服役阶段,蠕变导致结构的形状发生改变,而大跨度穹顶结构的工作性能对形状的改变是非常敏感的,蠕变对大跨度结构的影响较其他结构更加显著。对于弦支胶合木穹顶结构而言,蠕变对张拉过程中预应力的损失影响和蠕变对结构长期性能的影响就显得尤其关键。本项目重点针对木材的蠕变特点,立足蠕变对结构性能的影响,拟通过对胶合木的蠕变和典型节点的蠕变进行试验研究,建立相应的蠕变本构模型和蠕变数值计算方法,运用数值模拟方法对弦支胶合木穹顶结构性能进行深入系统的研究。