竖向不规则高层建筑结构抗震性能分析
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1.绪论 | 第8-23页 |
1.1 引言 | 第8-11页 |
1.2 竖向不规则高层建筑的概念 | 第11-14页 |
1.2.1 高层建筑的定义 | 第11页 |
1.2.2 竖向不规则的定义 | 第11-12页 |
1.2.3 竖向不规则的危害性 | 第12-13页 |
1.2.4 对竖向不规则建筑的限制 | 第13-14页 |
1.3 研究的现状 | 第14-20页 |
1.4 论文研究的方向 | 第20页 |
1.5 论文研究的目的和意义 | 第20-21页 |
1.6 本文所做的研究工作 | 第21-23页 |
2.竖向不规则高层建筑抗震分析 | 第23-50页 |
2.1 地震作用 | 第23-26页 |
2.1.1 地震作用机理 | 第23页 |
2.1.2 地震作用分析方法 | 第23-24页 |
2.1.3 规范上的抗震计算方法 | 第24-26页 |
2.2 工程实例概况 | 第26-33页 |
2.3 抗震分析计算软件 | 第33-39页 |
2.3.1 计算分析软件类型 | 第33页 |
2.3.2 TAT软件的计算模型 | 第33-36页 |
2.3.3 SATWE软件的计算模型 | 第36-38页 |
2.3.4 PMSAP软件的计算模型 | 第38-39页 |
2.4 建筑结构的规则性判断 | 第39-41页 |
2.5 不同软件的地震作用计算结果对比 | 第41-47页 |
2.6 SATWE软件计算结果分析 | 第47-48页 |
2.7 本章小结 | 第48-50页 |
3.软弱层刚度比调整后的结构抗震计算 | 第50-75页 |
3.1 软弱层刚度比调整 | 第50-54页 |
3.2 调整后结构周期的变化 | 第54页 |
3.3 调整后结构振型的变化 | 第54-56页 |
3.4 调整后结构层地震剪力及地震弯矩的变化 | 第56-57页 |
3.5 调整后结构位移和层间位移角的变化 | 第57-60页 |
3.6 弹性时程分析法对结构的补充计算 | 第60-70页 |
3.6.1 时程分析法 | 第60-62页 |
3.6.2 时程分析法地震波的选择 | 第62-66页 |
3.6.3 弹性时程分析法的计算结果对比 | 第66-70页 |
3.7 罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算 | 第70-73页 |
3.7.1 PKPM软件的静力弹塑性分析方法 | 第71-72页 |
3.7.2 静力弹塑性分析方法变形验算结果 | 第72-73页 |
3.8 本章小结 | 第73-75页 |
4.薄弱层位置变化对结构抗震性能的影响 | 第75-80页 |
4.1 薄弱层位置变化假定 | 第75页 |
4.2 薄弱层位置变化对结构周期的影响 | 第75-77页 |
4.3 薄弱层位置变化对结构最大位移的影响 | 第77-78页 |
4.4 薄弱层位置变化对结构最大层间位移角的影响 | 第78-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
5.竖向收进层位置变化对结构抗震性能的影响 | 第80-85页 |
5.1 竖向收进层位置变化假定 | 第80页 |
5.2 竖向收进层位置变化对结构周期的影响 | 第80-82页 |
5.3 竖向收进层位置变化对结构最大位移的影响 | 第82-83页 |
5.4 竖向收进层位置变化对结构层间位移角的影响 | 第83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
6.结论和展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85页 |
6.2 展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |