摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 建筑结构抗震设计概念 | 第12页 |
1.3 地震作用下结构的反应 | 第12-13页 |
1.4 静力弹塑性Pushover分析方法的基本思路 | 第13页 |
1.5 国内外对静力弹塑性分析的研究进展 | 第13-15页 |
1.6 本文主要研究内容和主要工作 | 第15-16页 |
1.6.1 本文主要研究内容 | 第15页 |
1.6.2 本文主要工作 | 第15-16页 |
第2章 结构的超限分析 | 第16-52页 |
2.1 工程资料及结构概况 | 第16-20页 |
2.1.1 工程资料 | 第16-17页 |
2.1.2 结构概况 | 第17-20页 |
2.2 结构抗侧力组成及其传力路径 | 第20-23页 |
2.2.1 框架柱 | 第22页 |
2.2.2 网状支撑 | 第22页 |
2.2.3 吊柱 | 第22-23页 |
2.2.4 结构屋盖体系 | 第23页 |
2.3 结构材料选用、计算程序及计算参数 | 第23-32页 |
2.3.1 结构材料 | 第23-24页 |
2.3.2 结构计算程序 | 第24-25页 |
2.3.3 结构计算模型及注意问题 | 第25-27页 |
2.3.4 计算模型参数 | 第27-32页 |
2.4 超限具体分析 | 第32-40页 |
2.4.1 建筑高度和高宽比 | 第33页 |
2.4.2 建筑长宽比 | 第33页 |
2.4.3 结构周期和振型 | 第33-34页 |
2.4.4 结构平面规则性 | 第34-37页 |
2.4.5 结构竖向规则性 | 第37-40页 |
2.5 结构计算数据分析 | 第40-44页 |
2.5.1 结构基底剪力 | 第40-41页 |
2.5.2 地震和风荷载作用下结构位移 | 第41-42页 |
2.5.3 地震作用下框架/剪力墙分配 | 第42-43页 |
2.5.4 楼层剪力分布 | 第43页 |
2.5.5 水平地震作用下楼层剪重比 | 第43-44页 |
2.6 楼板应力分析 | 第44-46页 |
2.7 支撑利用率控制 | 第46-49页 |
2.8 超限分析总结 | 第49-51页 |
2.9 本章小结 | 第51-52页 |
第3章 超限结构静力弹塑性Pushover分析 | 第52-65页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 静力弹塑性Pushover分析方法的基本概念 | 第52-53页 |
3.2.1 静力弹塑性Pushover分析方法定义 | 第52页 |
3.2.2 静力弹塑性Pushover分析方法基本原理 | 第52-53页 |
3.2.3 静力弹塑性Pushover分析方法基本假定 | 第53页 |
3.3 静力弹塑性Pushover分析方法公式的推导 | 第53-55页 |
3.4 静力弹塑性Pushover分析方法的优点和局限性 | 第55-57页 |
3.4.1 静力弹塑性Pushover分析方法优点 | 第55-56页 |
3.4.2 静力弹塑性Pushover分析方法局限性 | 第56-57页 |
3.5 静力弹塑性Pushover分析方法基本步骤 | 第57页 |
3.6 静力弹塑性Pushover分析方法在实际计算中应注意的问题 | 第57页 |
3.7 MIDAS/Gen在Pushover分析一般过程及主要技术参数 | 第57-58页 |
3.7.1 一般过程 | 第57-58页 |
3.7.2 MIDAS/Gen主要技术参数 | 第58页 |
3.8 超限结构的静力弹塑性Pushover分析 | 第58-63页 |
3.8.1 Pushover分析方法数据定义 | 第59页 |
3.8.2 结构构件的抗震性能分析 | 第59页 |
3.8.3 结构构件静力弹塑性分析结果 | 第59-63页 |
3.9 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 结论与展望 | 第65-67页 |
4.1 结论 | 第65页 |
4.2 展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
个人简介 | 第71页 |