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高层建筑混凝土框架—核心筒结构抗震性能和地震损伤研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-23页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 国内外研究现状及存在问题分析第11-15页
        1.2.1 试验研究第11-13页
        1.2.2 理论分析第13-14页
        1.2.3 存在的问题分析第14-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-16页
    参考文献第16-23页
2 钢筋混凝土框架-核心筒结构性态水平及性能指标研究第23-48页
    2.1 概述第23页
    2.2 结构性能水平及抗震目标第23-27页
        2.2.1 地震设防水准第23-25页
        2.2.2 结构性能水平第25-26页
        2.2.3 抗震设防目标第26-27页
    2.3 剪力墙性能指标的量化第27-37页
        2.3.1 剪力墙墙肢的破坏过程及性能指标选取第27-28页
        2.3.2 各性能状态下失效判别标准第28-29页
        2.3.3 剪力墙墙肢试验统计第29-32页
        2.3.4 各性能水平变形容许值的提出第32-37页
    2.4 连梁性能指标量化第37-42页
        2.4.1 连梁破坏特点及性能指标选取第37-38页
        2.4.2 连梁各性能状态下失效判别标准第38页
        2.4.3 连梁性能水平变形容许值试验统计第38-41页
        2.4.4 连梁性能水平变形容许值的提出第41-42页
    2.5 结构整体性能指标第42-44页
        2.5.1 结构性能分析第42-43页
        2.5.2 结构性能指标限值第43-44页
    2.6 本章小结第44页
    参考文献第44-48页
3 钢筋混凝土框架-核心筒结构基于变形的抗震性能研究第48-76页
    3.1 概述第48-49页
    3.2 混凝土核心筒侧移模式和层间位移组成第49-52页
        3.2.1 混凝土核心筒侧移模式第49-50页
        3.2.2 层间位移组成第50-52页
    3.3 受力层间位移的计算方法第52-54页
        3.3.1 弹性解析方法第52-53页
        3.3.2 弹塑性阶段计算方法第53-54页
    3.4 结构计算模型的建立第54-59页
        3.4.1 非线性分析程序介绍第54-55页
        3.4.2 构件计算模型及材料本构第55-59页
    3.5 算例分析第59-66页
        3.5.1 双肢剪力墙第59-60页
        3.5.2 剪力墙结构墙肢分析第60-63页
        3.5.3 核心筒层间位移分析第63-66页
    3.6 基于变形的抗震性能研究第66-73页
        3.6.1 结构性能水平和地震作用水平相关参数第66-69页
        3.6.2 抗震性能分析第69-73页
    3.7 本章小结第73-74页
    参考文献第74-76页
4 钢筋混凝土框架-核心筒结构的总输入能第76-104页
    4.1 概述第76页
    4.2 单自由度体系地震输入能量谱第76-99页
        4.2.1 能量分析原理及能量方程第76-77页
        4.2.2 单自由度弹性能量谱及影响因素分析第77-85页
        4.2.3 单自由度弹性能量谱简化计算公式第85-87页
        4.2.4 单自由度弹塑性能量谱及影响因素分析第87-97页
        4.2.5 单自由度弹塑性能量谱简化计算公式第97-99页
    4.3 多自由度体系输入能的确定第99-100页
    4.4 本章小结第100-101页
    参考文献第101-104页
5 钢筋混凝土框架核心筒结构滞回耗能分布研究第104-128页
    5.1 概述第104页
    5.2 结构分析参数的选取第104-106页
        5.2.1 计算模型概况第104-105页
        5.2.2 阻尼模型及地震波的选取第105-106页
    5.3 结构总滞回耗能第106-114页
        5.3.1 结构地震能量分配第106-107页
        5.3.2 结构滞回耗能比第107-112页
        5.3.3 滞回耗能比的简化计算公式第112-114页
    5.4 滞回耗能在各构件中分配比例第114-118页
        5.4.1 各构件滞回耗能分配规律第114-116页
        5.4.2 各构件滞回耗能分配计算公式第116-118页
    5.5 滞回耗能沿高度方向分布规律第118-123页
        5.5.1 剪力墙滞回耗能沿高度分配第118-120页
        5.5.2 连梁滞回耗能沿高度分配第120-121页
        5.5.3 框架梁及框架柱滞回耗能沿高度分配第121-122页
        5.5.4 结构滞回耗能沿高度分配第122-123页
    5.6 滞回耗能沿水平方向分布规律第123-125页
    5.7 算例验证第125页
    5.8 本章小结第125-126页
    参考文献第126-128页
6 钢筋混凝土框架-核心筒结构损伤研究第128-158页
    6.1 概述第128页
    6.2 钢筋混凝土框架-核心筒结构损伤模型第128-134页
        6.2.1 损伤模型的提出第128-129页
        6.2.2 损伤模型变形项的处理第129-132页
        6.2.3 损伤模型能量项的处理第132页
        6.2.4 整体损伤与构件损伤关系第132-133页
        6.2.5 结构损伤指数与性能水平的关系第133-134页
    6.3 结构损伤研究第134-139页
        6.3.1 结构整体损伤第134-136页
        6.3.2 结构层间损伤第136-137页
        6.3.3 典型构件损伤第137-139页
    6.4 合理损伤模式研究第139-154页
        6.4.1 结构抗震性能及损伤模式第139-143页
        6.4.2 影响损伤模式的因素分析第143-151页
        6.4.3 合理损伤模式的提出第151-153页
        6.4.4 损伤模式控制方法第153-154页
    6.5 小结第154-155页
    参考文献第155-158页
7 结论及展望第158-162页
    7.1 主要结论第158-161页
    7.2 问题及展望第161-162页
致谢第162-163页
附录第163-165页
附表第165-170页

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