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型钢混凝土柱—钢梁组合框架抗震性能研究

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

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