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近场地震下人字形中心支撑钢框架基于能量的性态设计方法

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

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