摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11-14页 |
1.2 摩擦摆支座研究现状 | 第14页 |
1.3 隔震结构支座抗拉研究现状 | 第14-15页 |
1.4 橡胶支座隔震层抗拉方法 | 第15-17页 |
1.4.1 内置位移控制和抗拔装置的橡胶支座 | 第16页 |
1.4.2 蝶型弹簧三维隔震装置抗倾覆支座 | 第16页 |
1.4.3 新型抗拉装置 | 第16-17页 |
1.5 摩擦摆支座隔震结构的抗拉处理 | 第17-19页 |
1.5.1 抗拔XY-FP隔震系统 | 第17-18页 |
1.5.2 竖向抗拔摩擦摆支座 | 第18页 |
1.5.3 抗拔型三重摩擦摆支座 | 第18-19页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 结构抗拔的设计理论研究及能量分析方法介绍 | 第20-26页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 隔震支座受拉问题的解决方法 | 第21-22页 |
2.2.1 上部结构和隔震层的布置 | 第21页 |
2.2.2 隔震支座计算模型的选择 | 第21-22页 |
2.2.3 抗拔隔震支座 | 第22页 |
2.3 考虑结构周边构件抗拔的基本思路 | 第22-23页 |
2.3.1 水平方向的隔震设计思路 | 第22页 |
2.3.2 隔震支座竖向抗拉的设计思路 | 第22-23页 |
2.4 考虑结构周边构件抗拔的摩擦摆隔震体系 | 第23-24页 |
2.4.1 水平隔震单元 | 第23-24页 |
2.4.2 竖向隔震单元 | 第24页 |
2.5 能量分析方法介绍 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 摩擦摆隔震支座拟静力试验 | 第26-48页 |
3.1 摩擦摆支座基本构造及原理 | 第26-27页 |
3.2 摩擦摆支座力学性能试验 | 第27-30页 |
3.2.1 支座试验装置简述 | 第27-28页 |
3.2.2 支座模型简述 | 第28-29页 |
3.2.3 支座试验方案简述 | 第29-30页 |
3.3 摩擦摆支座试验数据分析 | 第30-46页 |
3.3.1 支座承载力试验结果分析 | 第30-31页 |
3.3.2 支座摩擦系数试验结果分析 | 第31-39页 |
3.3.3 支座滞回性能试验结果分析 | 第39-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 摩擦摆支座隔震结构能量设计方法 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 隔震结构的能量法 | 第48-49页 |
4.3 隔震结构的能量设计方法 | 第49-50页 |
4.3.1 摩擦摆支座隔震系统能量设计法公式推导 | 第49-50页 |
4.4 摩擦摆支座能量法分析 | 第50-53页 |
4.4.1 工程概况 | 第50-51页 |
4.4.2 结构所需隔震装置特征值的假定 | 第51页 |
4.4.3 结构隔震层特征值的确定 | 第51-52页 |
4.4.4 地震波的选取 | 第52页 |
4.4.5 能量法预算结构隔震层的最大位移 | 第52-53页 |
4.5 隔震结构的时程分析法 | 第53-56页 |
4.5.1 模型验证 | 第53-54页 |
4.5.2 动力时程分析 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 考虑结构周边构件抗拔的摩擦摆型支座在高层建筑中的应用 | 第57-69页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 模型选取 | 第57-62页 |
5.2.1 计算模型概况 | 第57-58页 |
5.2.2 结构材料设计参数 | 第58-59页 |
5.2.3 支座布置 | 第59-61页 |
5.2.4 考虑结构周边构件抗拔机构在ETABS中的模拟 | 第61-62页 |
5.3 地震波的选取 | 第62页 |
5.4 动力时程分析 | 第62-67页 |
5.4.1 设防地震作用下的动力时程分析 | 第63-65页 |
5.4.2 罕遇地震作用下的动力时程分析 | 第65-66页 |
5.4.3 支座承载力验算 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
结论和展望 | 第69-72页 |
结论 | 第69-71页 |
展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
附录 (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第79页 |