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体育场建筑3D模型下载
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顶点:1570193面数:2082108材质:有贴图:有渲染器:vr文件格式:max版本号:max2009内容简介 体育场建筑3D模型下载 包括:原始3d模型、材质、贴图。
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特色体育场3D模型
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体育场看台悬挑屋盖设计说明书
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关键词: 悬挑屋盖设计说明书
屋盖整体受力计算
体育场看台悬挑屋盖设计说明书目录: 一、作品说明 1.1 悬挑屋盖设计要求 1.2屋盖整体结构图 1.3 屋盖结构说明 1.4 屋盖看台连接图 二、结构内力计算 2.1材料参数说明 2.2 屋盖结构中用到的组合杆件 2.3组合杆件参数计算 2.4 屋盖整体受力计算 三、模型优缺点 1.1 悬挑屋盖设计要求 1、模型为体育场看台上部悬挑屋盖结构,采用木质材料制作,具体结构形式不限。模型包括下部看台、过渡钢板和上部挑篷结构三部分。 2、看台底面尺寸 600mm
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看台
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关键词: sketchup模型
建筑SU模型
文件格式:su版本号:7内容简介 体育馆看台skp模型
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体育场
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顶点:109983面数:203221材质:有贴图:无文件格式:max版本号:8.0内容简介 体育建筑模型 无灯光
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体育看台膜结构的设计步骤
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膜结构在体育设施上主要应用在学校操场运动看台或主席台屋顶,另外大型体育场馆看台膜结构屋顶也屡见不鲜。一般看台造型都是由贝壳形峰膜及端部张拉膜组成,形式新颖活泼。钢架、索、膜巧妙结合,通过薄膜、膜边索、脊索、谷索、拉索、拉杆及一定的格构梁来稳定。膜顶平滑过渡,结构美观、轻巧、整体造型相互辉映,别具一格。通过多年的设计施工经验,展翼承接的膜结构看台业务越来越多,技术上驾轻就熟。看台膜结构分析主要步骤如下:1.利用AUTOCAD软件建立计算模型;将计算模型导入3D3S软件中,建立索、膜及钢管的材性和截面,并假设膜、索的预张力;2.确定结构的支座边界,3D3S软件可以将索、膜及钢管一起找形,所以一般只
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体育馆看台
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关键词: sketchup模型
建筑SU模型
文件格式:su版本号:7内容简介 体育馆看台skp模型
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体育场看台
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关键词: sketchup模型
建筑SU模型
文件格式:su版本号:7内容简介 体育场看台skp模型
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体育场馆看台
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关键词: sketchup模型
建筑SU模型
文件格式:su版本号:7内容简介 体育场馆看台skp模型
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体育场001
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顶点:40582面数:76727材质:无贴图:无渲染器:vr文件格式:max版本号:max2009内容简介 简单体育场001
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体育场002
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顶点:64037面数:94328材质:无贴图:无渲染器:vr文件格式:max版本号:max2009内容简介 简单体育场模型
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运动场sketchup模型下载
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关键词: sketchup模型
建筑SU模型
运动场模型下载
文件格式:su版本号:sketchup8内容简介 运动场sketchup模型下载 一个学校运动场的整体模型,包括篮球场/足球场/看台及厕所。 备注:版本SketchUp8 可以打开
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PKPM高层模型控制参数及调整
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关键词: PKPM参数调整
PKPM高层模型控制
satwe处理后最主要控制以下几个参数就可以了。 高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法 高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个: 一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。轴压比不满足要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。 轴压比不满足时的调整方法: 1、程序调整:SATWE程序不
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山东大学青岛校区体育场超限审查报告(PDF,77页)
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关键词: 体育场超限审查报告
超限审查报告
CFD数值风洞模拟
屋盖风振计算
山东大学青岛校区体育场超限审查报告目 录 第 1 章 工程概况和结构体系概况 第 2 章 设计依据、标准及性能化指标 第 3 章 结构分析 第 4 章 场地工程地质与水文地质条件 第 5 章 小震分析结果 第 6 章 罕遇地震动力弹塑性时程分析 第 7 章 非线性极限承载力分析 第 8 章 CFD 数值风洞模拟 第 9 章 屋盖风振计算 第 10 章 钢结构支座及混凝土墩抗震性能分析 第 11 章 总结 附录 支座节点大样 附录.1 柱顶支座节点大样 附录
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2008奥运会羽毛球馆新型弦支穹顶预应力大跨度钢结构设计研究
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关键词: 预应力大跨度钢结构
弦支穹顶钢结构
运会羽毛球馆结构设计
焊接球节点构造做法
2008奥运会羽毛球馆新型弦支穹顶预应力大跨度钢结构设计研究摘要: 2008奥运会羽毛球馆屋盖钢结构采用弦支穹顶结构体系, 由上弦单层网壳、下弦环索与径向拉杆、竖向撑杆组成。在设计中建立屋盖钢结构和下部看台结构整体有限元计算模型进行结构分析。在综合考虑工程的重要性、结构几何力学特点、预应力损失、施工缺陷等多种因素的基础上, 对恒荷载、活荷载、雪荷载、风荷载、温度作用、地震作用等工况进行组合, 分别进行结构施工阶段及结构使用阶段的内力、变形和体系稳定分析。在大量计算和分析基础上, 对结构几何体系和构件进行了优化设计。在设计中运用单元逐次激活技术, 模拟预应力张拉施工过程, 并考虑施工临时脚手架刚
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