摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 直接基于位移的抗震设计方法 | 第9-11页 |
1.2.1 直接基于位移的抗震设计方法的基本原理 | 第10页 |
1.2.2 直接基于位移抗震设计方法的计算步骤 | 第10-11页 |
1.3 直接基于位移的抗震设计方法的研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内的研究现状 | 第12-14页 |
1.4 RCS 组合框架结构及研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 RCS 组合框架结构简介 | 第14-15页 |
1.4.2 RCS 组合框架结构的研究现状 | 第15-16页 |
1.5 存在问题及本文的研究内容 | 第16-19页 |
1.5.1 RCS 组合框架结构抗震设计存在的问题 | 第16-17页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第17-19页 |
2 RCS组合框架结构的抗震性能水平及其量化指标 | 第19-35页 |
2.1 地震设防水准的确定 | 第19-21页 |
2.1.1 国内外主要规范对地震设防水准的划分 | 第19-20页 |
2.1.2 地震风险水平的提出 | 第20-21页 |
2.2 普通框架结构和组合框架结构的抗震性能水平和量化指标 | 第21-25页 |
2.2.1 框架结构抗震性能水平划分 | 第21-24页 |
2.2.2 SRC 组合框架结构抗震性能水平的划分 | 第24-25页 |
2.3 RCS 组合框架结构抗震性能水平和设防目标的提出 | 第25-28页 |
2.3.1 RCS 组合框架结构抗震性能水平的提出 | 第25-27页 |
2.3.2 RCS 组合框架结构抗震性能目标的确定 | 第27-28页 |
2.4 RCS 组合框架结构性能指标的量化 | 第28-34页 |
2.4.1 RCS 组合框架结构量化指标的选择 | 第29页 |
2.4.2 RCS 组合框架结构试验和有限元分析结果统计 | 第29-34页 |
2.5 小结 | 第34-35页 |
3 RCS组合框架结构的侧向位移模式研究 | 第35-53页 |
3.1 侧向位移曲线的研究现状 | 第35-36页 |
3.2 框架结构侧向变形组成分析 | 第36-38页 |
3.2.1 框架结构的变形组成 | 第37页 |
3.2.2 框架结构的剪切变形的计算 | 第37页 |
3.2.3 框架结构的轴向变形引起的侧移 N | 第37-38页 |
3.3 RCS 组合框架结构试验研究 | 第38-40页 |
3.3.1 试验概况 | 第38-40页 |
3.3.2 试验变形结果分析 | 第40页 |
3.4 RCS 组合框架结构的侧移曲线 | 第40-43页 |
3.5 RCS 组合框架结构静力非线性分析 | 第43-51页 |
3.5.1 模型简介 | 第43-44页 |
3.5.2 有限元建模和侧向加载模式的选取 | 第44-45页 |
3.5.3 结果分析 | 第45-50页 |
3.5.4 性能水平及位移模式的进一步验证 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
4 RCS组合框架结构直接基于位移的抗震设计与分析 | 第53-73页 |
4.1 直接基于位移方法中等效参数的确定 | 第53-56页 |
4.1.1 等效单自由度体系的参数计算 | 第53-54页 |
4.1.2 等效周期的确定 | 第54-56页 |
4.2 RCS 组合框架结构直接基于位移的抗震设计实例分析 | 第56-63页 |
4.2.1 工程概况 | 第56-57页 |
4.2.2 直接基于位移的抗震设计过程 | 第57-63页 |
4.3 RCS 组合框架结构的动力弹塑性时程分析 | 第63-67页 |
4.3.1 基本原理 | 第63页 |
4.3.2 地震波的选择 | 第63-64页 |
4.3.3 计算分析 | 第64-67页 |
4.4 RCS 组合框架结构与 RC 框架结构的抗震能力对比分析 | 第67-70页 |
4.4.1 承载力和延性系数的对比 | 第68-69页 |
4.4.2 层间位移角对比 | 第69页 |
4.4.3 塑性铰对比 | 第69页 |
4.4.4 抗震性能评估 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-73页 |
5 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73页 |
5.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80页 |