中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
·问题的提出 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-13页 |
·选用的设计规范 | 第13-14页 |
·课题研究目的和内容 | 第14-16页 |
2 中美地震危险性分析 | 第16-52页 |
·地震危险性分析方法的发展 | 第16-17页 |
·美国国家地震风险区划图 | 第17-36页 |
·美国震源区划分 | 第18-19页 |
·美国地震活动性模型和活动性参数 | 第19-27页 |
·衰减模型的建立和选用 | 第27-31页 |
·不确定性分析 | 第31页 |
·概率地震危险性分析 | 第31-34页 |
·一致风险反应谱 | 第34-36页 |
·用于设计的最大考虑地震(MCE)区划图 | 第36-42页 |
·最大考虑地震MCE 的提出 | 第37-40页 |
·最大考虑地震区划图谱反应加速度的选择 | 第40-41页 |
·最大考虑地震动(MCE)区划图的绘制原则 | 第41-42页 |
·中国地震动参数区划图 | 第42-48页 |
·中国地震区划的历史 | 第42-44页 |
·2001 年《中国地震动参数区划图》GB18306-2001 | 第44-48页 |
·中美地震区划图对比 | 第48-52页 |
3 中美混凝土框架结构抗震设计思路对比 | 第52-92页 |
·地震作用取值的对比 | 第52-69页 |
·抗震设防目标比较 | 第52-54页 |
·建筑物类别的划分 | 第54-57页 |
·用于结构设计的地面运动取值标准 | 第57-59页 |
·选用的设计地震力-延性准则 | 第59-60页 |
·场地对应关系 | 第60-62页 |
·阻尼比的影响 | 第62页 |
·中美抗震规范用于结构设计的反应谱的比较 | 第62-68页 |
·重力荷载的取值 | 第68页 |
·地震作用计算方法的选用 | 第68-69页 |
·钢筋混凝土结构设计的一般原则 | 第69-74页 |
·材料指标 | 第69-71页 |
·考虑地震作用的荷载效应组合 | 第71-73页 |
·承载力极限状态的规定 | 第73-74页 |
·钢筋混凝土梁、柱截面抗震承载力计算方法 | 第74-78页 |
·承载力计算的一般规定 | 第74-75页 |
·ACI 规范梁正截面承载力计算方法 | 第75-77页 |
·ACI 规范柱子受压承载力计算方法 | 第77-78页 |
·抗震措施 | 第78-92页 |
·位移控制条件 | 第78-79页 |
·轴压比控制条件 | 第79-80页 |
·抗震措施 | 第80-83页 |
·构造措施 | 第83-92页 |
4 中美典型钢筋混凝土框架抗震性能对比 | 第92-122页 |
·算例基本信息 | 第92-99页 |
·场地类别的选择 | 第92-93页 |
·结构重要性等级 | 第93页 |
·抗地震力体系选择 | 第93-94页 |
·结构设计和建模的说明 | 第94-95页 |
·算例结构选型及截面尺寸 | 第95-99页 |
·各算例设计地震基底剪力的计算及分配 | 第99-100页 |
·荷载效应组合 | 第100-101页 |
·用于结构设计的水平地震作用比较 | 第101-102页 |
·配筋计算及比较 | 第102-106页 |
·非线性动力反应分析思路 | 第106-111页 |
·非线性动力反应分析程序介绍 | 第106-107页 |
·梁柱屈服轨迹的确定 | 第107页 |
·程序中框架梁和框架柱的恢复力模型 | 第107-109页 |
·地面运动记录的选取与标定 | 第109-111页 |
·罕遇地震作用下的非线性动力反应分析结果对比 | 第111-122页 |
·塑性铰分布及转动需求对比 | 第111-118页 |
·各层层侧移及层间位移角对比 | 第118-119页 |
·非线性分析结果评价 | 第119-122页 |
5 结论与展望 | 第122-126页 |
·本论文主要结论 | 第122-124页 |
·对后续工作的展望 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-132页 |
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第132页 |