摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 研究背景 | 第12-14页 |
1.2.1 国外型钢混凝土组合结构研究和应用概况 | 第12-13页 |
1.2.2 我国型钢混凝土组合结构研究和应用概况 | 第13-14页 |
1.3 课题的提出 | 第14-16页 |
1.4 主要研究内容 | 第16-17页 |
2 框架结构抗震理论 | 第17-29页 |
2.1 抗震设计思想 | 第17-18页 |
2.2 抗震破坏准则 | 第18-19页 |
2.3 抗震研究方法 | 第19-27页 |
2.3.1 静力法 | 第21-22页 |
2.3.2 反应谱法 | 第22-23页 |
2.3.3 时程分析法 | 第23页 |
2.3.4 基于能量的抗震设计方法 | 第23-24页 |
2.3.5 基于位移的抗震设计方法 | 第24-27页 |
2.3.6 基于损伤的抗震设计方法 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
3 模态分析 | 第29-42页 |
3.1 模态分析的基本理论 | 第29-31页 |
3.1.1 特征向量法 | 第29-30页 |
3.1.2 Ritz 向量法 | 第30-31页 |
3.2 分析模型 | 第31-34页 |
3.3 模态分析 | 第34-37页 |
3.4 振型影响因素 | 第37-40页 |
3.4.1 SRC 柱的含钢率 | 第37-38页 |
3.4.2 SRC 柱混凝土强度等级 | 第38-39页 |
3.4.3 SRC 柱配筋率 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
4 SRC 柱-S 梁组合框架 pushover 分析 | 第42-70页 |
4.1 pushover 分析法概述 | 第42-48页 |
4.1.1 pushover 法基本假定 | 第43页 |
4.1.2 pushover 法理论基础 | 第43-45页 |
4.1.3 侧向力分布模式 | 第45-46页 |
4.1.4 目标位移求解 | 第46-48页 |
4.2 参数设置 | 第48-50页 |
4.2.1 塑性铰 | 第48-49页 |
4.2.2 加载方式 | 第49页 |
4.2.3 目标性能点 | 第49-50页 |
4.3 模型验证 | 第50-51页 |
4.4 基本模型 pushover 分析 | 第51-54页 |
4.4.1 基底剪力-顶点位移曲线 | 第51-52页 |
4.4.2 塑性铰 | 第52-54页 |
4.4.3 目标性能点 | 第54页 |
4.5 组合框架 pushover 影响因素 | 第54-68页 |
4.5.1 SRC 柱含钢率 | 第55-57页 |
4.5.2 SRC 柱配筋率 | 第57-59页 |
4.5.3 SRC 柱混凝土强度等级 | 第59-61页 |
4.5.4 钢材强度等级 | 第61-62页 |
4.5.5 梁柱线刚度比 | 第62-66页 |
4.5.6 建筑高度 | 第66-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-70页 |
5 结论 | 第70-73页 |
5.1 本文的研究内容及成果 | 第70-72页 |
5.2 尚需加深研究的问题 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |