摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究背景、目的和意义 | 第11页 |
1.2 近场地震的特点 | 第11-13页 |
1.3 近场地震下结构破坏的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 结构抗震设计理论的发展 | 第14-16页 |
1.5 基于能量设计方法及研究现状 | 第16-18页 |
1.5.2 基于能量的设计方法研究现状 | 第17-18页 |
1.6 中心支撑钢框架结构 | 第18-20页 |
1.6.1 中心支撑钢框架 | 第18-19页 |
1.6.2 钢支撑研究现状 | 第19-20页 |
1.6.3 中心支撑钢框架体系 | 第20页 |
1.7 本文主要研究内容及研究方法 | 第20-22页 |
第二章 近场地震最大有效滞回耗能谱 | 第22-27页 |
2.1 地震动下单自由度体系的能量平衡方程 | 第22-23页 |
2.2 近场地震最大有效滞回耗能的定义和计算方法 | 第23-25页 |
2.3 多自由度体系最大有效滞回耗能计算方法 | 第25-27页 |
第三章 人字形中心支撑钢框架基于最大有效滞回能的性态设计方法 | 第27-38页 |
3.1 支撑分担的层剪力计算方法 | 第27-32页 |
3.2 各构件的能力设计方法 | 第32-37页 |
3.2.1 人字形钢支撑设计 | 第32页 |
3.2.2 支撑跨梁设计 | 第32-34页 |
3.2.3 钢柱设计 | 第34-37页 |
3.3 迭代设计 | 第37-38页 |
第四章 人字形中心支撑钢框架结构设计实例 | 第38-59页 |
4.1 结构基本信息 | 第38页 |
4.2 荷载计算 | 第38-41页 |
4.3 构件截面初选 | 第41页 |
4.4 结构动力特性计算 | 第41-44页 |
4.5 近场地震动最大有效滞回能需求的确定 | 第44-46页 |
4.5.1 等效速度的确定 | 第44-45页 |
4.5.2 结构的最大有效滞回耗能需求 | 第45-46页 |
4.6 支撑分担的底部剪力计算 | 第46-48页 |
4.6.1 计算楼层屈服位移uy、估算层间塑性位移角 | 第46页 |
4.6.2 梁端及柱脚滞回耗能 | 第46-47页 |
4.6.3 支撑所分担的底部剪力计算 | 第47-48页 |
4.7 各层支撑设计剪力的确定 | 第48页 |
4.8 构件设计 | 第48-55页 |
4.8.1 钢支撑设计 | 第48页 |
4.8.2 钢梁能力校核 | 第48-52页 |
4.8.3 钢柱能力设计 | 第52-55页 |
4.9 设计结构pushover分析校核 | 第55-59页 |
4.9.1 Pushover分析的基本步骤 | 第55-56页 |
4.9.2 杆件塑性铰 | 第56-59页 |
第五章 有限元非线性动力时程分析 | 第59-72页 |
5.1 有限元分析方法简介 | 第59-60页 |
5.1.1 非线性问题简介 | 第59-60页 |
5.2 基于ABAQUS的弹塑性时程分析 | 第60-66页 |
5.2.1 结构建模 | 第60-66页 |
5.2.1.1 单元选取 | 第61-62页 |
5.2.1.2 边界约束条件 | 第62页 |
5.2.1.3 竖向荷载及质量源 | 第62-63页 |
5.2.1.4 阻尼的定义 | 第63-64页 |
5.2.1.5 能量输出 | 第64-65页 |
5.2.1.6 网格划分 | 第65-66页 |
5.3 地震波选取及调幅 | 第66-70页 |
5.4 多遇水准地震波下结构底部剪力 | 第70-72页 |
第六章 算例结构抗震性能评估 | 第72-96页 |
6.1 结构损伤情况 | 第72-73页 |
6.2 结构的位移响应 | 第73-78页 |
6.3 滞回耗能和位移 | 第78-88页 |
6.3.1 近场地震下结构滞回耗能和位移时程 | 第78-79页 |
6.3.2 近场地震下结构最大有效滞回耗能 | 第79-82页 |
6.3.3 支撑及各构件耗散的最大有效滞回耗能比较 | 第82-84页 |
6.3.4 最大有效滞回耗能层间分布 | 第84-88页 |
6.4 结构的剪力输出及分析 | 第88-96页 |
6.4.1 近场地震下结构的楼层剪力输出 | 第88-96页 |
第七章 结论与展望 | 第96-98页 |
7.1 结论 | 第96页 |
7.2 展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
作者简历 | 第103页 |
攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第103页 |