摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 结构抗震技术的发展 | 第11-12页 |
1.3 隔震技术概论 | 第12-15页 |
1.3.1 隔震技术原理 | 第12-13页 |
1.3.2 基础隔震结构 | 第13-14页 |
1.3.3 层间隔震结构 | 第14-15页 |
1.4 隔震技术国内外研究应用概况 | 第15-17页 |
1.5 本文研究的主要目的、内容 | 第17-20页 |
1.5.1 本文研究的主要目的 | 第17-18页 |
1.5.2 本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
2 层间隔震结构动力反应分析 | 第20-31页 |
2.1 层间隔震结构动力分析 | 第20-25页 |
2.1.1 模型选取及基本假定 | 第20-21页 |
2.1.2 层间隔震结构动力方程的建立 | 第21-24页 |
2.1.3 层间隔震结构动力方程的求解 | 第24-25页 |
2.2 隔震支座的力学性能分析 | 第25-30页 |
2.2.1 叠层橡胶隔震支座的基本构造 | 第26页 |
2.2.2 铅芯叠层橡胶隔震支座的结构和特性 | 第26-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
3 大底盘单塔结构隔震设计 | 第31-54页 |
3.1 隔震设计的基本思路 | 第31-32页 |
3.2 大底盘非隔震结构有限元模型的建立 | 第32-37页 |
3.2.1 模型简介 | 第32-33页 |
3.2.2 PKPM非隔震模型的建立及计算 | 第33-34页 |
3.2.3 SAP2000非隔震模型的建立及计算 | 第34-36页 |
3.2.4 非隔震结构模型的计算对比 | 第36-37页 |
3.3 地震波的选取 | 第37-39页 |
3.4 大底盘层间隔震结构隔震层设计 | 第39-47页 |
3.4.1 隔震支座的选取和优化布置 | 第39-41页 |
3.4.2 隔震层验算 | 第41-43页 |
3.4.3 罕遇地震下隔震层校核 | 第43-47页 |
3.5 大底盘层间隔震结构设计方法 | 第47-51页 |
3.5.1 水平减震系数的确定 | 第47-50页 |
3.5.2 上部结构布置方案的调整 | 第50-51页 |
3.5.3 下部结构及基础设计 | 第51页 |
3.6 隔震设计中的特殊情况及应对措施 | 第51-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
4 隔震层上部结构在多遇地震作用下的弹性分析 | 第54-64页 |
4.1 模型概况 | 第54-55页 |
4.2 隔震结构与非隔震结构振型分解反应谱法分析 | 第55-57页 |
4.2.1 自振周期对比分析 | 第55-56页 |
4.2.2 振型对比分析 | 第56-57页 |
4.3 隔震结构与非隔震结构弹性时程分析 | 第57-62页 |
4.3.1 地震波的选择及调整 | 第57-58页 |
4.3.2 结构楼层位移反应对比 | 第58-59页 |
4.3.3 结构楼层剪力对比 | 第59-61页 |
4.3.4 结构动力时程反应对比 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
5 隔震层上部结构在罕遇地震作用下的静力弹塑性分析 | 第64-75页 |
5.1 静力弹塑性分析基本原理 | 第64-67页 |
5.1.1 基底剪力-位移曲线 | 第64-65页 |
5.1.2 能力谱的建立 | 第65页 |
5.1.3 需求谱的转换 | 第65-67页 |
5.1.4 性能点的确定 | 第67页 |
5.2 静力弹塑性分析的实现 | 第67-70页 |
5.2.1 塑性铰的定义和设置 | 第67-68页 |
5.2.2 控制条件与加载模式的选取 | 第68-69页 |
5.2.3 Push-over分析的一般过程 | 第69页 |
5.2.4 利用Push-over分析对隔震结构进行抗震性能评价的方法 | 第69-70页 |
5.3 抗震性能分析 | 第70-74页 |
5.3.1 性能点 | 第70-72页 |
5.3.2 塑性铰情况 | 第72-73页 |
5.3.3 罕遇地震作用下的层间位移角 | 第73页 |
5.3.4 罕遇地震作用下隔震层上部结构抗震性能评价 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
6 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |