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簡介:由于超高層結構的特殊性和重要性,在其彈塑性時程分析中,為了分析超高層結構的抗震潛力,需要選出針對超高層結構的最不利地震動。最不利地震動的最準確的確定是針對給定結構和場地條件能使結構的反應達到最大的地震動。但是對于超高層結構進行大量的時程分析,顯然是不現(xiàn)實的?,F(xiàn)有研究提出的具有破壞力的最不利地震動的選取方法主要是針對周期在55S以下的結構,然而現(xiàn)在超高層結構周期已超出這個區(qū)間。對超高層結構最不利地震動的選取,這一問題有待解決。本研究基于共振的理論,考慮到地震動中其他不等于結構一階頻率的頻率成分對結構響應的貢獻,采用動力放大系數(shù)對經(jīng)過快速傅里葉變換的地震動傅里葉幅值的乘積形式進行修正。通過理論推導,證明了這種假設的合理性。同時考慮到高階振型不可忽視的結構,采用振型參與質量系數(shù)作為權重,量化結構高階振型的影響,最后通過相關性的分析,確定了最合理的振型考慮數(shù)量是二,提出了修正傅里葉幅值的地震動強度指標。采用PACIFICEARTHQUAKEENGINEERINGRESEARCHPEERNGAWEST數(shù)據(jù)庫作為備選地震波數(shù)據(jù)庫。針對綜合評價地震動潛在破壞勢法,天際線算法,平均譜加速度法,和修正傅里葉幅值四種方法,選取出分別適用于兩個不同超高層結構的最不利地震動組進行時程分析。通過對結構層間位移角的比較,發(fā)現(xiàn)修正傅里葉幅值法求得的層間位移角最大。說明修正傅里葉幅值的地震動選取方法對超高層結構更為不利。對不同的PGA水平,兩個超高層結構的最大層間位移角和13種常見的地震動強度指標、3種適用于高層結構的地震動強度指標以及修正傅里葉幅值法進行相關性分析。通過比較發(fā)現(xiàn),修正傅里葉幅值法與結構最大層間位移角求得的相關系數(shù)較大且保持穩(wěn)定。說明不同PGA水平和結構,修正傅里葉幅值對超高層結構不利性保持穩(wěn)定。為了檢驗修正傅里葉幅值法的魯棒性,計算了在不同PGA水平下,兩個超高層結構修正傅里葉幅值和適用于3種高層結構的地震動強度指標共四種指標的P值。在不同PGA水平下,不同的結構,修正傅里葉幅值法的P值均遠小于其他三個指標。說明利用修正傅里葉幅值法觀察的趨勢在統(tǒng)計學上是非常顯著的。
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簡介:遼寧師范大學碩士學位論文基于鉬氧酸根做建筑單元的過渡金屬配合物合成、晶體結構和性質表征姓名方勇申請學位級別碩士專業(yè)無機化學指導教師朱再明由萬勝20080515中文摘要中文摘要利用多金屬氧酸鹽陰離子的配位性能,將其與過渡金屬離子或過渡金屬配合物結合起來形成多金屬氧酸鹽一過渡金屬配合物的研究不僅蘊藏著豐富的結構化學,而且還將多金屬氧酸鹽和配合物的特點融為一體。本文基于分子設計及組裝的思想,采用多金屬鉬氧酸鹽陰離子作基本構筑單元,借助過渡金屬陽離子和過渡金屬配合物,合成了4種未見文獻報道的過渡金屬配合物1NH4A92H202CROH6M06018‘2H202NH43AGCROH6M060IA92H202CROH6M06018‘10H203NH43AGFEOH6M060IA92H202FEOH6M060IS。11H204CUH20HDPAM004。H20并通過X一射線衍射技術確定了它們的晶體結構,利用元素分析ICP、紅外光譜FIIR、熱重一差熱TGDTA等分析手段對所合成配合物進行了表征和性質研究。配合物13是結構新穎的多金屬鉬氧酸鹽擴展結構的配合物,均是由A礦離子將PANDEL“SON陰離子通過共價連接形成的二維網(wǎng)狀結構。配合物1中,相鄰的四個C“OH6M060183。間全部通過端氧與橋氧被兩個共邊相連的A906八面體橋連起來,相鄰的2D層面間存在著明顯的氫鍵作用。配合物2和3是同構的,相鄰的四個MOH6M060183。間存在兩種連接方式,一種是沿B軸通過端氧被孤立的A906八面體連接起來,另一種則是沿B軸通過端氧被兩個共邊相連的A906八面體橋連起來。這兩種連接方式沿C軸方向交替排列形成了二維網(wǎng)狀結構?;衔?是由CUH20HDPA2亞單元連接M0042一陰離子而形成的一維類波浪鏈狀結構。這些一維單鏈沿C軸無限延伸,并且沿B軸方向有兩種相反的延伸取向交替排列,相鄰的鏈間存在著明顯的氫鍵作用,中心銅原子呈扭曲的四棱錐構型。此外,還合成了三個單核配合物COCL2C24H20N22】5、【ZNCL2C24H20N22】6、NIHDPA2DCA27。配合物5和6是同構的,兩個氮原子和兩個氯原子完成了中心原子的配位,并形成扭曲的四面體構型。由于配體2一N三苯基甲基胺基毗啶基的大體積效應,導致該
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簡介:在如今這個繁華的時代,普通的高層建筑已經(jīng)不能滿足人們對建筑結構的需求。而轉換層結構也逐漸豐富到人們的視野當中。轉換層結構目前可以滿足人們對居住、辦公和商業(yè)娛樂的需求。從下部大空間到中開間到上部小開間不斷在優(yōu)化建筑并對人們帶來了方便之處。在近20年的時間里,我國也進行了對帶轉換層的高層建筑的研究與設計,并且在轉換層方面取得了不錯的成績。本研究通過翻閱許多相關的書籍、期刊與文獻,收集了大量有關行業(yè)的資料,把帶轉換層的高層建筑作為課題研究對象,通過研讀已有的轉換層結構成果,總結了各種轉換層形式的優(yōu)缺點,并對比梁式、板式、桁架和箱型轉換層的優(yōu)勢與其劣勢。分析了其受力機理,通過設置不同轉換層位置與轉換層上下等效剛度比對結構抗震性能的影響。同時通過運用PKPM軟件和SAP2000軟件建立模型并且布置結構方案,通過建立不同轉換層高度的模型進行分析,當改變轉換層高度時對結構抗震性能的影響,包括對結構周期、結構的位移、層間位移角和剪重比的影響。通過對比分析得出結論。最后,通過反應譜分析和時程分析得出結構的相關結論。得出帶轉換層的高層建筑抗震特征,并且對轉換層的選型與結構設計提出建議和意見。并且,在此研究基礎上,為以后類似課題的研究提出一些亟待解決的難題。
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簡介:仿古建筑集現(xiàn)代科技和歷史文化于一身,具有鮮明的民族特色和地域文化,在諸多歷史名城得到了廣泛應用。帶斗栱檐柱節(jié)點作為仿古建筑的特有部分,具有與古建筑、現(xiàn)代普通建筑節(jié)點不同的力學特性。目前,國內外針對仿古建筑帶斗栱檐柱節(jié)點尚缺乏系統(tǒng)的試驗研究和必要的理論分析。為研究矩形鋼管柱長細比和軸壓比對仿古建筑帶斗栱檐柱節(jié)點抗震性能的影響,對4個縮尺比例為115的鋼結構帶斗栱檐柱節(jié)點進行了低周反復荷載試驗,得到了各試件的滯回特性、剛度和強度退化、位移延性及耗能性能,分析了檐柱節(jié)點的破壞形態(tài)和節(jié)點區(qū)應變分布。由試驗研究結果可知,仿古建筑帶斗栱檐柱節(jié)點的破壞主要是由櫨斗自身焊縫開裂、矩形鋼管柱兩側根部翼緣與腹板連接處焊縫開裂及兩側根部翼緣與水平加勁環(huán)連接處熱影響區(qū)母材拉裂造成的;試件滯回曲線飽滿,節(jié)點區(qū)櫨斗和矩形鋼管柱根部塑性變形充分;剛度和強度退化小,破壞時試件的位移延性系數(shù)及等效黏滯阻尼系數(shù)均較高,體現(xiàn)了優(yōu)越的變形及耗能性能。采用有限元軟件ABAQUS對鋼結構帶斗栱檐柱節(jié)點進行數(shù)值模擬分析,對比計算結果和試驗結果,兩者基本一致。在此基礎上,對帶斗栱檐柱節(jié)點進行參數(shù)分析,研究矩形鋼管柱軸壓比、長細比及櫨斗寬厚比等主要參數(shù)對帶斗栱檐柱節(jié)點承載力、剛度及應力云圖的影響規(guī)律。分析結果表明在一定范圍內,隨著矩形鋼管柱軸壓比的增加,帶斗栱檐柱節(jié)點的承載力和剛度的變化規(guī)律為先增大后減??;矩形鋼管柱長細比越大,帶斗栱檐柱節(jié)點的承載力和剛度越??;當櫨斗寬厚比介于5065時,隨著櫨斗寬厚比的增加,帶斗栱檐柱節(jié)點的承載力和剛度的增幅越大。研究成果對仿古建筑帶斗栱檐柱節(jié)點抗震設計和實際應用具有一定的參考價值,同時也為帶斗栱檐柱節(jié)點的進一步研究奠定了基礎。
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簡介:構件作為建筑和結構的共同語言和操作對象,具有建筑和結構的雙重屬性,既是建筑空間分隔限定、表皮界面架構的要素,又是結構水平和豎向抵抗的構成。本文以計算機軟件為研究工具,通過模型分析的方法證明建筑形式背后的結構技術邏輯,生成構件化思維下的操作策略。本文從構件的基本構形和形態(tài)拓展、建筑表皮生成、建筑空間營造三個方面對構件操作進行深入研究,梳理出構件對形態(tài)塑造、表皮架構和空間營造的操作策略,發(fā)掘構件技術邏輯與建筑形式的內在關聯(lián)。本文首先對構件的基本構形進行歸納,并在此基礎上總結構件形式拓展的規(guī)律和方法其次以表皮架構為切入點對構件的操作進行深入探討,明晰構件圖形轉譯、秩序建構和效能優(yōu)化操作的技術與表現(xiàn)之間的關系,進一步闡釋表皮生成的內在邏輯最后則基于空間營造對構件的操作進行深入探討,進一步論述結構作為空間的表現(xiàn)、滲透和感知能力。本文以構件操作的動作貫穿始終,通過對構件相關案例的分類總結歸納,以軟件平臺計算為工具,三維拆解的模型分析方法解析構件形態(tài)背后的技術邏輯和操作動因,發(fā)掘構件在建筑中的表現(xiàn)潛質,提煉出相應的操作方法,為建筑師提供以結構技術邏輯為支撐的建筑形式表達的構件操作策略。
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簡介:古建筑是人類幾千年來遺留下來的寶貴產物,對于古建筑的傳承和復原保護,是一項必要而又具有一定難度的工作,利用3D打印技術不但能將成本降到最低,還能夠實現(xiàn)逼真還原。但是在3D過程中,針對于古建筑的內部和外部懸空區(qū)域,在未支撐情況下會發(fā)生熔融坍塌現(xiàn)象,而且有的支撐結構生成算法對內部和外部懸空區(qū)域生成相同的支撐結構,并且存在打印時間久,支撐不穩(wěn)定或者耗材多等缺陷。針對上述缺陷,本文以對古建筑待支撐區(qū)域識別、待支撐區(qū)域分割、支撐結構生成算法的優(yōu)化等作為主要研究內容,具體的研究工作如下1識別古建筑的懸空待支撐區(qū)域。對于STL格式的古建筑模型,采用拓撲重構算法使三角面片彼此相關且有序,并分層獲取截面輪廓線,利用內外輪廓自動識別技術生成各層內外輪廓,最終對各層之間運用布爾運算算法,識別出懸空待支撐區(qū)域。2待支撐區(qū)域的分割算法研究。首先是利用隨機霍夫變換算法擬合種子平面,設置鄰域、法向量夾角和距離的閾值,將符合條件的點集加入到種子區(qū)域其次是區(qū)域生長,同樣以閾值作為區(qū)域生長的條件,并自動調整平面參數(shù)。實驗表明該分割算法實現(xiàn)了對內部和外部區(qū)域的準確分割。3提出稀疏樹形支撐結構生成算法。對于分割的外部待支撐區(qū)域,現(xiàn)有的支撐結構生成的算法在耗材以及支撐穩(wěn)定性方面遠非最優(yōu),本文算法主要研究對待支撐點稀疏化采樣,加以支撐懸臂長度和強度約束的算法,同時優(yōu)化支撐柱。實驗表明該算法生成的稀疏樹形支撐結構低耗材、穩(wěn)定性高、易去除,對古建筑表面沒有損傷。4提出薄壁網(wǎng)格支撐結構生成算法。對分割出的屋頂?shù)膬炔看螀^(qū)域,現(xiàn)有的支撐生成算法都是采用蜂窩狀或者實體填充內部,但是相對耗材并且打印時間久。本文算法主要研究等間隔單面薄壁的生成,以及實時填充支撐。實驗表明該算法生成的薄壁網(wǎng)格支撐結構強度高、耗材低并且打印時間短。5實現(xiàn)并完成了自動生成支撐結構的系統(tǒng)。包括古建筑三維模型的打開、操作與保存,待支撐區(qū)域的識別、待支撐區(qū)域的分割、支撐結構的生成等主要功能。為古建筑的實體展示、考古復原、以及傳承發(fā)揚起到了促進作用。
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簡介:近年來,可持續(xù)發(fā)展觀念已逐漸成為各國的共識,建筑業(yè)作為我國資源和能源消耗最大的行業(yè),理應承擔相應的社會責任。然而,我國建筑行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀不容樂觀,主要表現(xiàn)為粗放、低效和勞動密集,并對自然環(huán)境產生了負面影響。為改變現(xiàn)狀,有效的策略之一就是嘗試工業(yè)化建造模式,于是適用于工業(yè)化建造的輕型結構建筑逐步受到關注。輕型結構建筑建立在對結構體系和材料研究的基礎上,使建筑向輕質化、快速化發(fā)展成為可能,通過工業(yè)化建造模式能夠實現(xiàn)建造效率及材料利用率的提高,顯著減少對環(huán)境的負面影響,有利于工業(yè)化建造模式應用的經(jīng)驗積累和社會推廣。本文從建筑設計的角度,對輕型結構建筑的建造模式進行了系統(tǒng)的研究,并以建構學的理論為基礎對輕型結構建筑進行解讀。文中以房屋建造要求的角度將輕型結構建筑分為時間導向型、成本導向型及品質導向性三種模式,分別對他們建造模式中的共性特征及個性差異進行了探討,尤其對國內較多的輕型結構鄉(xiāng)土建筑進行了重點探析。接著根據(jù)場所、可持續(xù)發(fā)展以及房屋自身個性的要求,針對國內外的相關案例進行分析研究,尋求相應的技術路線,探索合理的解決方法。然后從建筑形態(tài)、建筑結構及材料選擇、場地交接方式和圍護結構這四部分對輕型結構建筑的設計方法進行了整理,并在文章最后對輕型結構建筑的設計原則進行了歸納,以期為今后輕型結構建筑的設計和建造提供參考。
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簡介:建筑結構荷載規(guī)范明確規(guī)定了風荷載在建筑結構抗風設計中的重要角色,近幾年來各種形式的超高層建筑,大跨度結構越來越多的出現(xiàn)在人們的視野中,而這類建筑對風作用特別敏感,風荷載在其設計荷載中甚至起到?jīng)Q定性的作用,結構的抗風設計是這類建筑的一個非常重要的課題。作為風洞試驗研究風荷載的一個輔助手段,風荷載數(shù)值模擬技術在結構抗風設計中逐漸扮演越來越重要的角色,由于其具有一些顯著優(yōu)點,比如經(jīng)濟性、靈活性、時效性以及較強的模擬性,使得風荷載數(shù)值模擬在研究建筑結構表面風壓風場中具有很高的工程現(xiàn)實意義。本文基于CFD數(shù)值模擬技術,在FLUENT軟件平臺上對典型的結構進行了風荷載數(shù)值模擬,通過分析得出一些規(guī)律。本研究主要內容包括⑴闡明結構抗風的重要性,介紹國內外風工程的研究現(xiàn)狀以及研究方法。然后介紹風特性和鈍體繞流,計算流體力學CFD的基本理論,從而引出應用CFD技術,基于FLUENT平臺對典型的建筑物進行風荷載數(shù)值模擬的可行性。⑵對凹形平屋頂立體結構進行數(shù)值模擬,得出不同湍流模型下各立面的風壓分布云圖,各測點的壓力值,各立面的風荷載體型系數(shù),然后與規(guī)范值比較,得出用FLUENT軟件進行風荷載數(shù)值模擬的可行性。⑶以H型建筑物為研究對象,首先進行不同風向角下風壓分布研究,分析各種風向角下測點的風壓分布規(guī)律然后設置四種典型工況對研究對象分別數(shù)值模擬得出各種工況下風壓風場分布規(guī)律,從而為相似建筑設計中遇到的抗風問題提供參考。
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簡介:分類號分類號H3159H3159密級公開UDCUDC單位代碼單位代碼1042410424翻譯碩士學位論文節(jié)譯節(jié)譯關于構建氧簇關于構建氧簇,陣列結構和納陣列結構和納米結構過程中金屬氧酸鹽建筑塊的米結構過程中金屬氧酸鹽建筑塊的可控增長的翻譯報告可控增長的翻譯報告AREPTONTRANSLATIONPRACTICEOFCONTROLLABLEGROWTHOFPOLYOXOMETALATEBASEDBUILDINGBLOCKSTOWARDSTHECONSTRUCTIONOFCLUSTERSARRAYSNANOSTRUCTURESEXCERPT王倩文王倩文申請學位級別碩士學位碩士學位專業(yè)名稱翻譯碩士翻譯碩士指導教師姓名李成明職稱副教授副教授山東科技大學二零一六年九月二零一六年九月AREPTONTRANSLATIONPRACTICEOFCONTROLLABLEGROWTHOFPOLYOXOMETALATEBASEDBUILDINGBLOCKSTOWARDSTHECONSTRUCTIONOFCLUSTERSARRAYSNANOSTRUCTURESATHESISSUBMITTEDINPARTIALFULFILLMENTOFTHEREQUIREMENTSOFTHEDEGREEOFMASTEROFTRANSLATIONINTERPRETINGFROMSHONGUNIVERSITYOFSCIENCETECHNOLOGYBYWANGQIANWENSUPERVISASSOCIATEPROFESSLICHENGMINGCOLLEGEOFFEIGNLANGUAGESDECEMBER2016
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簡介:南亞國家尼泊爾以其獨特的古建筑藝術而聞名于世。但該國位于地中海喜馬拉雅地震帶上,歷史上地震頻發(fā)。很多古建筑在地震中毀于一旦。從古建筑遺產保護的角度出發(fā),尼泊爾古建筑的抗震研究是非常有必要的。目前國內外對于尼泊爾古建筑的震害研究大多停留在定性的介紹以及歸納上面。采用有限元模擬的建筑多集中在現(xiàn)代砌體以及混凝土結構上。少量對于古建筑的模擬多是單體佛塔式建筑的分析。本文對于常見的尼泊爾磚木結構古建筑進行了深入研究,以九層神廟建筑群為例,對其在大地震中的破壞情況進行調研和有限元模擬的初步探索。九層神廟古建筑群包含了典型磚木佛塔式建筑巴克塔布爾塔與典型回廊式建筑。對于尼泊爾磚木古建筑的抗震研究具有巨大的意義。本文以九層神廟建筑群在425尼泊爾地震中受到了嚴重破壞為切入點,做了如下的工作1通過實地調研,較為詳盡地介紹了該建筑群的震害情況西南角的主塔上部三層、東北角塔樓的頂層完全垮塌,東南角塔樓頂層嚴重傾斜,結構底層多處墻體局部垮塌或發(fā)生明顯的墻體平面外失穩(wěn)外閃,門窗洞口及窗間墻裂縫普遍,多達6處整層挑檐塌落,結構總體達到中等以上破壞程度,修復難度大。除震害調研外,本文還進行了受損建筑震動特性現(xiàn)場測試,并詳盡地展示了該測試結果,用以檢驗后文有限元模型的合理性。2在此基礎上本文通過LSDYNA有限元模擬分析了該建筑群的受損情況。在模擬過程中,本文提出了較為簡單實用同時也較為準確的殼單元模擬簡化方法針對于主體承重結構砌體復合墻以及各樓層椽子砌體樓板使用調整過參數(shù)的殼單元建模。而后根據(jù)計算結果模型的模態(tài)結果和實際現(xiàn)場結構振動特性測試結果對比一致以及模型四座塔樓震害結果歸類和實地震害一致驗證了該方法的合理性。3最后結合調研資料與有限元模擬結果對該類建筑的修復加固提出了相應的建議在砌體墻內芯加設內置鋼筋混凝土圈梁與構造柱在復合墻中橫貫內芯與兩外表層砌體設置拉結筋,增強復合砌體墻的整體受力性能加設抗震縫,采用柔性連接,以消除該建筑群與其他建筑群以及該建筑群內部動力特性不一致部分的碰撞隱患在新砌筑的磚砌體之間使用高強度砂漿粘結,提高砌體墻強度。
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簡介:近幾年國家大力提倡發(fā)展建筑工業(yè)化,這正是經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟增長方式轉變的必然要求,也是我國建筑行業(yè)發(fā)展的方向和目標。而可以高度工廠化制作的鋼結構建筑體系無疑是最適合預制裝配式建造模式的結構體系,具有抗震性能好、施工速度快、節(jié)能環(huán)保等的優(yōu)點,符合國家政策導向及建筑產業(yè)化的要求。本文以濟南某裝配式鋼框架結構試點工程為實例,對適合于裝配式鋼結構體系的結構選型、樓(屋)蓋體系及圍護體系的選用進行了討論,在此基礎上對試點工程采用的主要結構部件的造價組成進行分析并將其與傳統(tǒng)建造方式進行經(jīng)濟性比對其次,對預制裝配式鋼結構建筑體系的總體造價成本進行分析,并將其與工程中常用的現(xiàn)澆混凝土結構體系進行經(jīng)濟性比對,探討了影響預制裝配式鋼結構建筑體系造價的主要因素。研究表明1采用PK預應力疊合樓板的造價與采用現(xiàn)澆混凝土樓板的造價基本持平。因此,預制樓板的造價對結構整體造價的變化不起控制作用。2預制裝配式鋼結構建筑體系中主體框架、墻板體系及樓板體系的造價在總造價中的比重分別為4446%、3078%及1573%。因此,要控制預制裝配式鋼結構建筑體系的造價就必須控制主體結構及墻板體系的造價。3新型預制混凝土復合外掛墻板的材料費占外墻板總費用的66%,機械費用占2713%,因此,控制預制裝配式鋼結構建筑墻板體系的造價可以從降低材料成本和機械成本方面入手。
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簡介:結構作為建筑系統(tǒng)中無可替代的子系統(tǒng)對建筑系統(tǒng)的形式生成、空間體驗、性能提升有重要影響。論文以“整合思維”研究建筑與結構的關系,探討結構設計對于建筑設計的主動滲透與驅動,討論如何在不喪失結構自性的前提下,使結構協(xié)調于建筑系統(tǒng)之中,以實現(xiàn)建筑系統(tǒng)的優(yōu)化。論文提出從傳統(tǒng)設計到整合設計的思維轉換,在實現(xiàn)結構的“承載與空間”雙重屬性的基礎上,拓展了對結構的全面認識及其建筑意義的理解。論文從思維邏輯層面入手,分別從心理學、社會學以及系統(tǒng)論等各個學科角度,全面梳理整合概念的溯源,提取共性,用于形成整合設計的總的指導思想以及建立整合設計的層級和目標。論文定義并詳細闡述了建筑與結構整合設計的三大層次自性整合、功能整合以及完形整合討論了整合思維下建筑與結構的關系,細化了建筑與結構關聯(lián)的整合要素,建立了結構整合設計構形、效能及清晰的三原則,分析了整合設計成果中結構的消隱、隱現(xiàn)和凸顯表現(xiàn)方式,探討了整合設計中的“空間誘導”、“力誘導”和“幾何誘導”操作路徑。論文對結構的自性整合進行分析,說明結構自性整合是結構子系統(tǒng)的性能整合和優(yōu)化過程,是達到建筑系統(tǒng)整體優(yōu)化的基礎和自我準備基于面向結構空間界面“三位一體”的整合設計目標,論文研究了建筑與結構的功能整合,從空間整合與界面整合的角度,探討結構屬性拓展的可能以及對建筑系統(tǒng)的貢獻在實現(xiàn)自性整合與功能整合的前提下,研究了建筑與結構的完形整合設計方法和策略,從而實現(xiàn)結構效能的顯現(xiàn)和建筑的涌現(xiàn)。
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簡介:隨著科技水平的不斷提高,產業(yè)功能的升級,大寬高比建筑得到越來越多的應用。與此同時,在全球氣候變化的背景下,災害性風氣候頻發(fā),其造成的損失有著加劇的趨勢。歷次風災調查結果顯示,雖然大寬高比建筑的整體破壞案例并不多見,但其屋蓋圍護結構的破壞現(xiàn)象卻時有發(fā)生。其中一個主要原因是,目前對于這類屋蓋圍護結構的設計風荷載沒有很好地建立系統(tǒng)的計算方法。針對現(xiàn)有研究的不足之處,基于渦理論、經(jīng)典極值理論、多元分析理論、無監(jiān)督學習方法、多元極值分布理論等理論,結合風洞試驗技術,研究有關圍護結構設計風荷載計算方法的問題,總結共性規(guī)律,規(guī)范設計方法。1大寬高比建筑的風壓分布特點與形成機理研究對典型的大寬高比建筑進行了風洞試驗,采用渦理論分析了小寬高比與大寬高比建筑風壓分布表現(xiàn)不同的原因及風壓形成機理。結合風壓物理分布特征,采用統(tǒng)計學理論分析了脈動風壓的相關性與風壓母體分布的非高斯性等統(tǒng)計特征。定量分析了屋蓋表面若干列測點的風壓隨風向的變化,指出就目前的數(shù)據(jù)量而言,建立風壓分布與建筑幾何形狀的定量關系比較困難。2少量時程樣本的單測點極值風壓估計方法采用少量風壓時程樣本估計極值風壓是比較實用的方法。對少量時程樣本進行分段,從各個分段中抽取極值作為子極值樣本,基于極值理論估計極值風壓是比較常見的思路。但只有在保證分段時程之間、極值樣本之間相互獨立的前提下才有效。但這兩個獨立性問題一直沒有得到較好的解決。引入重標極差分析法確定長期相關性消失點和分段時程長度,以保證分段時程的獨立性。采用除串技術剔除有可能含在同一串內的極值,以獲得相互獨立的子極值樣本。在此基礎上,基于區(qū)間極大值模型,建立了以子極值樣本估計極值風壓的方法。結合平屋蓋剛性模型風洞試驗數(shù)據(jù),驗證了方法的有效性與實用性。3基于改進KMEANS聚類的風壓分區(qū)方法基于改進KMEANS聚類方法提出了一種風壓分區(qū)方法。針對傳統(tǒng)KMEANS聚類要求事先給出聚類數(shù)目K值,在應用中存在的局限性,采取兩種措施進行改進。一是預先限制K值范圍,實現(xiàn)所有K值下的極值風壓快速聚類二是采用有效性指標確定最佳K值。總結并比選了近20個左右的聚類有效性指標。分別以單一風向和全風向下平屋蓋表面的最不利壓力、吸力的風壓分區(qū)為例,說明和驗證了風壓分區(qū)方法。結果表明,方法能很好地完成不同風向、不同類型風壓的風壓分區(qū)。4考慮多測點極值風壓相關性的分區(qū)極值風壓估計方法基于多元極值分布理論,提出了可以直接由單測點極值風壓分布以及測點間極值風壓任意相關程度計算大面積分區(qū)的分區(qū)極值風壓計算方法。包括多元極值法直接方法和多元極值法組合方法。該類方法不僅可以計算任意面積大小的面積極值風壓,還可以給出相應面積的極端破壞概率。分別采用現(xiàn)有面積極值風壓計算方法和本文所提方法計算了0°風向和45°風向下的最不利壓力、吸力的分區(qū)極值風壓。結果表明本文所提多元極值法組合方法具有更好的安全性。5圍護結構的極值風壓面積折減效應研究研究了屋蓋表面不同位置的面積極值風壓隨從屬面積大小改變發(fā)生的變化,結合風壓分布物理特點及風壓分區(qū)結果主要分為角部、邊緣、中部來考察,包含了最不利壓力與最不利吸力兩種壓力類型。采用面積平均壓力法計算了各個面積大小的面積極值風壓。采用統(tǒng)一的對數(shù)線性形式公式描述了各個面積折線效應曲線。
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簡介:學校代碼旦嫂分類號06L⑧東北K予J幺太季博士學位論文研。。篇筍2密級五以多金屬氧酸鹽為建筑單元的1I爹飾牙口擴展結構化合物的研究THESTUDYOFTHEDECORATEDANDEXTENDEDSTRUCTURALCOMPOUNDSBASEDONPOLYOXOMETALATESBUILDINGUNITS作者鹿穎指導教師王恩波教授學科專業(yè)無機化學研究方向豐產元素化學東北師范大學學位評定委員會2005年10月氧酸鹽簇連接在一起形成了二維四方格子層?;衔?0顯示了新穎的三維柱層結構。在化合物LO中,相鄰的四方格子層CU4,4’BPY2?!芭cM05P2023R簇共價相連形成了具有一維隧道的三維結構。對化合物LO進行了磁學性質的研究,研究表明化合物10具有弱的反鐵磁性。3以缺位WLLSDAWSON結構多金屬氧酸鹽為建筑單元,通過LN”離子的修飾或連接,合成和結構表征了5種新型多金屬氧酸鹽化合物KN43ND2H20LO2一P2W17061】’LLH2011∞30【ND3H20L72一P2W17061‘675H20124,4’一H2BPY2ND2H209A2一P2W1706I。45H20134,4’一H2BPY2LA2H209啦P2W17061】‘45H20144,4’H2BPY2【EU2H209睨P2W17061】‘5H2015化合物11具有雙支撐的多金屬氧酸鹽簇結構,其代表第一個基于多會屬氧酸哉二聚體的支撐型多金屬氧酸鹽化合物?;衔?2顯示了由ND3離子連接雙支撐的【NDH2072NDH203毗一P2W170612R多陰離子形成的一維鏈結構。化合物1315為異質同構的化合物,顯示了由LN3連接【LNH202毗P2W1706I。7”鏈形成的二維層結構。化合物1215代表首例具有由缺位WELLSDAWSON陰離子和LN3離子形成的擴展結構的化合物。對化合物15的熒光性質進行了研究,化合物15的熒光光譜顯示了EUP離子的特征躍遷。4以PREYSSLER結構多金屬氧酸鹽為建筑單元,通過LN3’離子及其配合物的修飾或連接,合成和結構表征了4種新型多金屬氧酸鹽化合物NA2CEH2084N“H20P5W300LLOJ‘12H2016H4NA4ND2H2014NAH20P5W300LLO】‘22H2017K2NA田U3H2014HNA3EUH20P5W300110】’3H2018H2CE4H2016HNA6NAH20P5W3001LO】’12H2019化合物16具有四支撐的多金屬氧酸鹽簇結構,在該結構中,4個CEH208”片段被支撐在NAH20P5W300LLO】”一簇上?;衔?7和18具有相似的由LNH陰離子連接M”H20P5W300110】‘”剖一M”2NA十,EU3簇構成的一維鏈結構。化合物19顯示了由CE2H206HNA6”碎片連接一維鏈【CE2H20LONAH20P5W300LLO】。8N‘構成的二維層結構?;衔?619代表首例具有基于PREYSSLER陰離子的修飾和擴展結構的化合物。對化合物18的熒光性質進行了研究,化合物18的熒光光譜顯示了EU”離子的特征躍遷。關鍵詞多金屬氧酸鹽;水熱合成;晶體結構II
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