摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 结构连续倒塌研究的背景与意义 | 第13-19页 |
1.1.1 结构连续倒塌的概念 | 第13-14页 |
1.1.2 结构连续倒塌的背景 | 第14-19页 |
1.1.3 结构抗连续倒塌的研究意义 | 第19页 |
1.2 国内外对抗连续倒塌的研究现状 | 第19-21页 |
1.2.1 国内对抗连续倒塌的研究现状 | 第19-20页 |
1.2.2 国外对抗连续倒塌的研究现状 | 第20-21页 |
1.3 各国规范关于连续倒塌的规定 | 第21-23页 |
1.3.1 中国 | 第21-22页 |
1.3.2 美国 | 第22-23页 |
1.3.3 英国 | 第23页 |
1.3.4 欧洲 | 第23页 |
1.4 本文主要的研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 楼板厚度和梁柱线刚度比对连续倒塌的影响 | 第23-24页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 建筑结构抗连续倒塌的设计和分析方法 | 第25-31页 |
2.1 建筑结构抗连续倒塌的设计方法 | 第25-27页 |
2.1.1 拉结强度设计方法 | 第26-27页 |
2.1.2 拆除构件设计方法 | 第27页 |
2.1.3 本文所用的设计方法 | 第27页 |
2.2 建筑结构抗连续倒塌的分析方法 | 第27-31页 |
2.2.1 线性静力法 | 第28页 |
2.2.2 非线性静力法 | 第28页 |
2.2.3 线性动力法 | 第28-29页 |
2.2.4 非线性动力法 | 第29页 |
2.2.5 抗连续倒塌四种分析方法的比较 | 第29-30页 |
2.2.6 本文采用的分析方法 | 第30-31页 |
第三章 框架模型的建立 | 第31-41页 |
3.1 模型的建立 | 第31-32页 |
3.1.1 钢筋混凝土框架的适用性 | 第31页 |
3.1.2 本文选用的钢筋混凝土框架结构 | 第31-32页 |
3.2 模型建立选用的软件 | 第32-36页 |
3.2.1 LS-DYNA的发展简介 | 第33-34页 |
3.2.2 LS-DYNA的理论简介 | 第34-36页 |
3.3 模型建立选用的梁柱单元 | 第36-37页 |
3.4 模型建立选用的板单元 | 第37-38页 |
3.5 模型建立选用的实体单元 | 第38-39页 |
3.6 柱单元失效的实现 | 第39页 |
3.7 荷载施加与边界条件 | 第39-41页 |
3.7.1 边界条件和约束 | 第39页 |
3.7.2 荷载的施加 | 第39-41页 |
第四章 无板框架模型的分析 | 第41-52页 |
4.1 无板钢筋混凝土空间结构模型的建立及分析方法 | 第41-44页 |
4.1.1 无板钢筋混凝土空间结构模型的建立 | 第41-43页 |
4.1.2 无板空间结构模型的分析方法 | 第43-44页 |
4.2 梁取最小值时的空间框架抗连续倒塌性能研究 | 第44-47页 |
4.2.1 失效点竖向位移 | 第44-46页 |
4.2.2 结构整体变形 | 第46-47页 |
4.3 梁取最大值时的空间框架抗连续倒塌性能研究 | 第47-51页 |
4.3.1 失效点竖向位移 | 第48-49页 |
4.3.2 结构整体变形 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 有板框架模型的分析 | 第52-63页 |
5.1 有板钢筋混凝土空间结构模型的建立及分析方法 | 第52-54页 |
5.1.1 有板空间结构模型的建立 | 第52-53页 |
5.1.2 有板空间结构模型的分析方法 | 第53-54页 |
5.2 板厚度取最小值的空间框架抗连续倒塌性能研究 | 第54-57页 |
5.2.1 失效点竖向位移 | 第54-56页 |
5.2.2 结构整体变形 | 第56-57页 |
5.3 板厚度取最大值的空间框架抗连续倒塌性能研究 | 第57-61页 |
5.3.1 失效点竖向位移 | 第58-59页 |
5.3.2 结构整体变形 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 不足与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第69页 |