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音像大跨度建筑结构太阳辐非均匀温度效应刘红波,陈志华
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《博士后文库》序言前言章绪论1.1大跨度建筑结构1.2结构温度作用1.3太阳辐对大跨度建筑结构的影响1.4本书的主要内容第2章大跨度建筑结构常用材料太阳辐系数2.1大跨度建筑结构常用材料2.2太阳辐系数及其测试方法2.2.1太阳辐光谱2.2.2太阳辐系数2..太阳辐系数的测试标准2.2.4太阳辐系数的测试方法.太阳辐系数试验试件设计..1钢结构常用涂料配套..2钢结构常用涂料试件制备..铝合金材料试件制备..4膜材料试件制备2.4常用涂料与铝合金材料太阳辐吸收系数试验2.4.1试验仪器2.4.2试验过程2.4.3试验结果2.5膜材太阳辐透系数和吸收系数试验2.5.1试验仪器2.5.2试验过程2.5.3试验结果2.6太阳辐系数试验结果总结第3章太阳辐作用下金属构件温度试验3.1温度测量方法3.1.1温度测量方法概述3.1.2热电阻法3.1.3热电偶法3.1.4辐温度计3.1.5测试方法选择3.2不同涂层钢构件与铝合金构件太阳辐温度试验3.2.1试件设计3.2.2试验装置设计3..试验过程3.2.4热电偶法试验结果3.2.5红外线测温试验结果3.3不同截面形式与空间方位的钢构件太阳辐温度试验3.3.1试验目的3.3.2试验方案3.3.3测点布置3.3.4夏季太阳辐作用下钢板试件试验数据分析3.3.5夏季太阳辐作用下钢管试件试验数据分析3.3.6夏季太阳辐作用下箱型钢管试件试验数据分析3.3.7夏季太阳辐作用下H型钢试件试验数据分析3.3.8不同气象条件下钢构件试验数据分析3.4不同防护措施下矩形钢管构件太阳辐温度实测3.4.1试验目的3.4.2试验方案3.4.3试验数据分析3.5不同膜材屋面下钢构件太阳辐温度实测3.5.1试验目的3.5.2试验模型设计3.5.3测点布置3.5.4试验方案3.5.5试验测试过程3.5.6试验结果分析3.6天津东亚运动会自行车馆屋盖钢结构温度作用与温度应力实测3.6.1工程概况3.6.2应力与温度监测方案3.6.3应力与温度监测结果第4章太阳辐作用下钢构件非均匀温度场数值模拟4.1太阳辐4.1.1太阳常数4.1.2太阳光线方向角度参数4.1.3太阳辐强度计算4.2基于FEM的钢结构太阳辐非均匀温度场模拟方法4.2.1钢构件表面的热流类型4.2.2瞬态导热微分方程4..边界条件4.2.4与空气间的热对流4.2.5长波辐强度计算4.2.6阴影计算方法4.2.7有限元数值分析的实现4.3基于FEM的不同截面形式钢构件太阳辐非均匀温度场模拟4.3.1数值模型中参数的取值4.3.2太阳辐作用下钢板试件数值模拟4.3.3太阳辐作用下钢板试件温度场参数分析4.3.4太阳辐作用下钢管试件数值模拟4.3.5太阳辐作用下钢管试件温度场参数分析4.3.6太阳辐作用下箱型钢管试件数值模拟4.3.7太阳辐作用下箱型钢管试件温度场参数分析4.3.8太阳辐作用下H型钢试件数值模拟4.3.9太阳辐作用下H型钢试件温度场参数分析4.4基于FEM的不同涂层钢板试件温度场数值模拟4.5基于CFD的钢结构太阳辐非均匀温度场数值模拟方法4.5.1CFD数值分析模型4.5.2太阳辐作用下封闭方钢管温度场数值模拟第5章太阳辐作用下大跨度建筑结构温度效应5.1山东茌平体育馆太阳辐温度效应5.1.1工程概况5.1.2弦支穹顶叠合拱太阳辐非均匀温度场数值模拟5.1.3弦支穹顶叠合拱结构的温度效应分析5.1.4支座刚度对弦支穹顶叠合拱结构温度效应的影响5.1.5合拢温度对弦支穹顶叠合拱结构温度效应的影响5.1.6钢拱刚度对弦支穹顶叠合拱结构温度效应的影响5.1.7钢拱与弦支穹顶结构不同合拢温度下的温度效应5.1.8索滑移对弦支穹顶叠合拱结构温度效应的影响5.2天津保税中心大堂屋盖太阳辐温度效应5.2.1工程概况5.2.2太阳辐作用下温度场分析5..太阳辐作用下弦支穹顶结构温度响应分析5.3天津天山海世界米立方屋盖太阳辐温度效应5.3.1工程概况5.3.2天山海世界米立方钢屋盖温度实测方案5.3.3天山海世界米立方钢屋盖温度实测结果5.3.4非均匀温度场对树状结构的影响5.3.5不同温度工况对树状结构的影响5.3.6温度作用下树状支承与普通柱支承的结构能对比5.4鄂尔多斯新建机场航站楼太阳辐温度效应5.4.1工程概况5.4.2太阳辐作用下非均匀温度场分析5.4.3太阳辐作用下非均匀温度效应分析5.5秦皇岛首秦办公楼中庭太阳辐温度效应5.5.1工程概况5.5.2参数取值5.5.3结果分析5.5.4温度响应分析5.6曹妃甸开滦储煤基地单层网壳结构太阳辐温度效应5.6.1工程概况5.6.2太阳辐作用下铝合金板的温度场数值模拟5.6.3铝合金网壳的太阳辐温度效应5.6.4参数化分析5.7天津于家堡交通枢纽站房太阳辐温度效应5.7.1工程概况5.7.2太阳辐温度效应现场监测方案5.7.3太阳辐作用下非均匀温度场分析5.7.4太阳辐作用下非均匀温度效应分析第6章考虑太阳辐作用的钢构件温度计算方法6.1概述6.2太阳辐作用下钢板温度计算简化公式6.2.1钢板温度计算理论6.2.2钢板温度简化计算公式6..钢板温度计算算例6.2.4简化计算公式结果与温度实测值对比6.3太阳辐作用下矩形钢管温度计算简化公式6.3.1矩形钢管温度计算简化公式6.3.2矩形钢管温度计算算例6.4太阳辐作用下圆钢管温度计算简化公式6.4.1圆钢管温度计算简化公式6.4.2圆钢管温度计算算例6.5太阳辐作用下H型钢温度计算简化公式6.6基于年度极值的基本温度取值6.7温度作用确定的方法参考文献附录基于年极值温度的各地区基本气温编后记
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近年来,大跨度空间结构向轻量化、长大化、体型复杂化、屋面材料透明化等方向发展,导致结构对风荷载、温度作用、雪荷载等气象荷载的度。同时以变暖为主要特征的气候变化导致50年甚至100年一遇的风、雪、*温度等*天气频繁出现,造成风荷载、雪荷载及温度作用等气象荷载极值的强度加大、频次增多、时空分布变异,甚至风、雪、温度等多种气象荷载极值耦联出现,如低温风雪冰冻耦合灾害。本书以结合作者近7年来的研究成果为基础,分别讲述大跨度空间结构温度荷载、风荷载、雪荷载、雨荷载及其冰雹冲击荷载的作用机理、荷载取值、结构荷载效应以及防灾减灾技术措施。
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