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框架结构体系在被动控制下的地震响应研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 工程抗震技术的演变与发展第11-12页
        1.2.1 古代抗震技术的发展第11-12页
        1.2.2 传统抗震技术的发展第12页
        1.2.3 新型抗震技术的发展第12页
    1.3 结构控制的分类及其特点第12-13页
        1.3.1 主动控制的分类和特点第12-13页
        1.3.2 半主动控制的分类和特点第13页
        1.3.3 被动控制的分类和特点第13页
    1.4 隔震技术的国内外研究现状第13-15页
        1.4.1 国外研究现状第13-14页
        1.4.2 国内研究现状第14-15页
    1.5 本文的主要研究内容和采用的方法第15-16页
2 隔震结构的相关力学特性及其构造要求第16-26页
    2.1 隔震层组成部分的工作机理和特性第16-17页
        2.1.1 阻尼器工作机理和特性第16页
        2.1.2 隔震器的特性第16页
        2.1.3 基础隔震的工作原理第16-17页
    2.2 设置隔震的方案及其要求第17页
        2.2.1 建筑结构采用的隔震方案宜符合下列要求第17页
        2.2.2 隔震层的主要构造应符合下列要求第17页
    2.3 上部结构的构造措施第17-18页
    2.4 隔震支座的安装第18-19页
    2.5 叠层橡胶支座的力学特性第19-22页
        2.5.1 叠层橡胶支座的构造第19-21页
        2.5.2 叠层橡胶支座的形状系数第21页
        2.5.3 叠层橡胶支座的竖向性能第21-22页
        2.5.4 叠层橡胶支座的水平性能第22页
    2.6 叠层橡胶支座的力学模型第22-25页
        2.6.1 线弹性模型第22-23页
        2.6.2 双线性模型第23-25页
    2.7 SAP2000模型中橡胶隔振单元模型第25-26页
3 隔震结构动力反应分析模型与分析方法第26-35页
    3.1 单质点隔震体系第26-28页
        3.1.1 单质点隔震体系的动力简化模型第26页
        3.1.2 单质点动力简化模型-加速度反应分析第26-27页
        3.1.3 单质点动力简化模型-位移反应分析第27-28页
    3.2 多质点隔震体系第28-32页
        3.2.1 多质点隔震体系的动力简化模型第28-29页
        3.2.2 多质点隔震体系的动力简化模型-加速度反应第29-32页
    3.3 快速非线性分析(FNA)方法第32-35页
        3.3.1 基本方程第32页
        3.3.2 非线性方程有关推导及其组成第32-33页
        3.3.3 非线性模态方程的推导及求解第33-35页
4 框架结构模型建立及地震反应分析第35-65页
    4.1 工程实例第35-36页
    4.2 分析方法第36-38页
        4.2.1 模态分析第36-37页
        4.2.2 时程分析第37-38页
    4.3 地震波的选取及调整第38-39页
        4.3.1 地震波的选取第38-39页
        4.3.2 地震波的调整第39页
    4.4 建筑结构地震响应分析第39-63页
        4.4.1 传统结构和基础隔震结构在多遇地震作用下的地震响应分析第39-51页
        4.4.2 传统结构和基础隔震结构在罕遇地震作用下的地震响应分析第51-63页
    4.5 本章小结第63-65页
5 隔震支座老化对其抗震性能的影响第65-85页
    5.1 多遇地震下支座老化对隔震结构的影响第65-74页
        5.1.1 隔震支座老化在70galEL波作用下层间位移第65-67页
        5.1.2 隔震支座老化在70gal兰州波作用下层间位移第67-70页
        5.1.3 隔震支座老化在70galEL波作用下层间加速度第70-72页
        5.1.4 隔震支座老化在70gal兰州波作用下层间加速度第72-74页
    5.2 罕遇地震下支座老化对隔震结构的影响第74-83页
        5.2.1 隔震支座老化在400galEL波作用下层间位移第74-76页
        5.2.2 隔震支座老化在400gal兰州波作用下层间位移第76-78页
        5.2.3 隔震支座老化在400galEL波作用下层间加速度第78-80页
        5.2.4 隔震支座老化在400gal兰州波作用下层间加速度第80-83页
    5.3 本章小结第83-85页
6 隔震结构倾覆问题及其解决措施第85-88页
    6.1 基础隔震结构高宽比限值推算第85-87页
    6.2 隔震结构倾覆问题的解决措施第87-88页
7 结论与展望第88-90页
    7.1 结论第88页
    7.2 展望第88-90页
参考文献第90-93页
攻读硕士学位期间发表的论文第93-94页
致谢第94-96页

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