摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1.绪论 | 第8-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 连续性倒塌定义及分类 | 第9-11页 |
1.2.1 连续性倒塌的定义 | 第9-10页 |
1.2.2 连续性倒塌的类型 | 第10-11页 |
1.3 研究现状 | 第11-20页 |
1.3.1 国外抗连续性倒塌相关规范 | 第11-15页 |
1.3.2 国内抗连续性倒塌相关规范 | 第15页 |
1.3.3 国外抗连续性倒塌学术研究 | 第15-17页 |
1.3.4 国内抗连续性倒塌学术研究 | 第17-20页 |
1.4 备用路径法 | 第20-27页 |
1.4.1 GSA2013备用路径法分析程序介绍 | 第21-23页 |
1.4.2 GSA2003与GSA2013备用路径法比较 | 第23-25页 |
1.4.3 备用路径法关键问题 | 第25-27页 |
1.5 目前研究中存在的问题 | 第27-28页 |
1.6 本文主要工作 | 第28-29页 |
2.构件重要性评价方法 | 第29-46页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 构件重要性分析方法综述 | 第29-39页 |
2.2.1 基于经验判断的分析方法 | 第29-30页 |
2.2.2 基于刚度的无损分析方法 | 第30页 |
2.2.3 基于刚度或结构拓扑关系的有损分析方法 | 第30-31页 |
2.2.4 基于能量的有损分析方法 | 第31-32页 |
2.2.5 基于强度的有损分析方法 | 第32-33页 |
2.2.6 基于敏感性的分析方法 | 第33-36页 |
2.2.7 改进方法 | 第36-39页 |
2.3 桁架结构基于概念判断的敏感性分析算例 | 第39-45页 |
2.3.1 建立桁架模型 | 第40-42页 |
2.3.2 概念判断 | 第42页 |
2.3.3 敏感性分析 | 第42-45页 |
2.4 小结 | 第45-46页 |
3.大跨悬挑空间钢桁架抗连续性倒塌分析 | 第46-79页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 工程概况 | 第46-47页 |
3.3 建立有限元模型 | 第47-51页 |
3.3.1 模型参数 | 第47-50页 |
3.3.2 荷载参数 | 第50-51页 |
3.4 构件重要性分析 | 第51-54页 |
3.4.1 概念判断 | 第51页 |
3.4.2 敏感性分析 | 第51-54页 |
3.5 分析参数及程序 | 第54-58页 |
3.5.1 加载时程曲线 | 第54-57页 |
3.5.2 判别准则 | 第57-58页 |
3.6 抗连续性倒塌分析 | 第58-75页 |
3.6.1 柱失效分析 | 第58-62页 |
3.6.2 上弦杆失效分析 | 第62-66页 |
3.6.3 竖腹杆失效分析 | 第66-69页 |
3.6.4 斜腹杆失效分析 | 第69-75页 |
3.7 抗连续性倒塌性能评估 | 第75-78页 |
3.8 抗连续性倒塌建议 | 第78-79页 |
4.结论与展望 | 第79-81页 |
4.1 结论 | 第79-80页 |
4.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附表一 初始状态等效模拟工况钢管混凝土柱内力分析表 | 第89-91页 |
附录二 悬挑空间钢桁架杆件截面表 | 第91-93页 |