某超限高层结构设计分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 国内外高层建筑发展概况 | 第10-12页 |
1.1.1 世界高层建筑发展概况 | 第10-11页 |
1.1.2 我国高层建筑发展概况 | 第11-12页 |
1.2 钢-混凝土混合结构 | 第12页 |
1.3 带加强层结构体系 | 第12-13页 |
1.4 基于性能的抗震设计 | 第13-14页 |
1.4.1 基于性能的抗震设计的概述 | 第13页 |
1.4.2 我国现行规范的抗震设计方法 | 第13-14页 |
1.5 本文的研究内容 | 第14-16页 |
2 结构设计方案 | 第16-27页 |
2.1 结构设计概况 | 第16页 |
2.2 材料 | 第16-18页 |
2.3 楼面荷载 | 第18-19页 |
2.4 结构尺寸估算 | 第19-23页 |
2.4.1 荷载估算统计值 | 第19页 |
2.4.2 次梁估算尺寸 | 第19-20页 |
2.4.3 主梁估算尺寸 | 第20页 |
2.4.4 柱估算尺寸 | 第20-21页 |
2.4.5 剪力墙估算尺寸 | 第21-22页 |
2.4.6 加强层布置 | 第22-23页 |
2.5 风荷载 | 第23页 |
2.6 雪荷载 | 第23页 |
2.7 地震作用 | 第23-26页 |
2.7.1 主要设计参数及指标 | 第23-24页 |
2.7.2 设计地震反应谱 | 第24-26页 |
2.8 荷载组合及折减 | 第26-27页 |
2.8.1 作用效应组合 | 第26页 |
2.8.2 各层楼盖的活荷载折减系数 | 第26-27页 |
3 建筑结构检查 | 第27-33页 |
3.1 高度及高宽比 | 第27页 |
3.2 平面不规则 | 第27-29页 |
3.2.1 周期比 | 第27页 |
3.2.2 扭转不规则 | 第27页 |
3.2.3 凹凸不规则 | 第27页 |
3.2.4 楼板不连续 | 第27-29页 |
3.3 竖向不规则 | 第29-32页 |
3.3.1 侧向刚度不规则 | 第29-30页 |
3.3.2 竖向抗侧力构件不连续 | 第30-31页 |
3.3.3 抗剪承载力突变 | 第31-32页 |
3.4 超限情况总结 | 第32-33页 |
4 结构弹性性能分析 | 第33-51页 |
4.1 计算模型参数 | 第33-34页 |
4.2 弹性反应谱分析 | 第34-44页 |
4.2.1 结构质量 | 第34页 |
4.2.2 结构自振周期 | 第34-36页 |
4.2.3 基底剪力和倾覆弯矩 | 第36-37页 |
4.2.4 剪重比 | 第37-38页 |
4.2.5 位移 | 第38-42页 |
4.2.6 整体稳定和刚重比 | 第42-43页 |
4.2.7 轴压比 | 第43-44页 |
4.3 弹性时程分析 | 第44-51页 |
4.3.1 地震波选取 | 第44-46页 |
4.3.2 谱形检查 | 第46-47页 |
4.3.3 地震时程反应分析结果 | 第47-49页 |
4.3.4 时程分析对反应谱分析法的内力调整 | 第49页 |
4.3.5 小震时程分析位移 | 第49-51页 |
5 罕遇地震作用下结构弹塑性性能分析 | 第51-80页 |
5.1 罕遇地震作用下弹塑性静力分析 | 第51-58页 |
5.1.1 PUSH程序介绍及参数设定 | 第51-53页 |
5.1.2 Pushover计算结果 | 第53-58页 |
5.2 罕遇地震作用下弹塑性时程分析 | 第58-79页 |
5.2.1 分析目的 | 第58页 |
5.2.2 地震波选取 | 第58-61页 |
5.2.3 分析软件与分析方法 | 第61-62页 |
5.2.4 计算模型 | 第62-64页 |
5.2.5 总体指标对比 | 第64页 |
5.2.6 基底剪力响应 | 第64-66页 |
5.2.7 楼层位移及层间位移角响应 | 第66页 |
5.2.8 大震弹塑性分析与大震弹性分析的比较 | 第66-72页 |
5.2.9 罕遇地震作用下结构的损伤破坏情况 | 第72-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |