摘要 | 第5-6页 |
Summary | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 连体结构的组成与特点 | 第8-10页 |
1.1.1 连体结构的组成 | 第8-9页 |
1.1.2 连体结构的特点 | 第9-10页 |
1.2 连体结构的应用 | 第10-12页 |
1.2.1 马来西亚彼得罗纳斯大厦(吉隆坡双子塔) | 第10页 |
1.2.2 上海国际设计中心 | 第10-11页 |
1.2.3 河南发展大厦 | 第11页 |
1.2.4 中央电视台新台址 | 第11-12页 |
1.3 连体结构的分类 | 第12-14页 |
1.3.1 依据塔楼数量分类 | 第12页 |
1.3.2 从塔楼的对称性分类 | 第12页 |
1.3.3 依据连体与塔楼的相对刚度分类 | 第12页 |
1.3.4 依据连体的跨度分类 | 第12-13页 |
1.3.5 依据连体本身的结构形式分类 | 第13页 |
1.3.6 依据连体与塔楼的连接分类 | 第13页 |
1.3.7 依据连体的位置分类 | 第13-14页 |
1.4 双塔连体结构的研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 双塔连体结构的动力分析模型 | 第14-15页 |
1.4.2 连接方式对连体结构产生的影响的研究现状 | 第15页 |
1.4.3 双塔连体结构的动力性能的研究 | 第15-16页 |
1.5 研究意义和本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 非对称连体结构的静力特性研究 | 第18-40页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 对非对称连体结构进行静力特性分析 | 第18-39页 |
2.2.1 工程概况 | 第18-20页 |
2.2.2 主体结构及连体结构方案 | 第20-22页 |
2.2.3 计算模型 | 第22页 |
2.2.4 连体结构静力特性分析 | 第22-38页 |
2.2.5 主要结果分析 | 第38-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 超限审查 | 第40-47页 |
3.1 超限认定的规则 | 第40-42页 |
3.1.1 高度超限 | 第40页 |
3.1.2 平面与竖向不规则认定表 | 第40-42页 |
3.2 超限不规则认定 | 第42-45页 |
3.2.1 位移比 | 第42-43页 |
3.2.2 周期比 | 第43页 |
3.2.3 层刚度 | 第43-44页 |
3.2.4 偏心布置 | 第44-45页 |
3.2.5 复杂连接与多重复杂 | 第45页 |
3.3 超限情况汇总表 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 动力分析理论 | 第47-55页 |
4.1 振型分解法 | 第47-49页 |
4.1.1 模态分析(振型分解法)基本理论 | 第47页 |
4.1.2 结构动力学基本方程 | 第47-49页 |
4.1.3 模态质量参与系数取值分析 | 第49页 |
4.1.4 振型组合 | 第49页 |
4.2 振型分解反应谱法 | 第49-50页 |
4.2.1 反应谱理论 | 第49-50页 |
4.2.2 反应谱法振型的选取 | 第50页 |
4.3 弹性动力时程分析法 | 第50-55页 |
4.3.1 弹性时程分析法动力平衡方程的建立 | 第50-52页 |
4.3.2 弹性时程分析法在抗震中的应用 | 第52-53页 |
4.3.3 动力时程分析地震波的选取方法 | 第53-55页 |
第五章 非对称连体结构的动力特性研究 | 第55-92页 |
5.1 抗震概况 | 第55页 |
5.2 模态分析 | 第55-65页 |
5.2.1 各阶的周期与振型参与情况 | 第56-58页 |
5.2.2 前15阶振型图 | 第58-64页 |
5.2.3 有无连体对结构动力特性参数的影响 | 第64页 |
5.2.4 模态分析小结 | 第64-65页 |
5.3 振型分解反应谱分析 | 第65-76页 |
5.3.1 反应谱参数的选取与反应谱函数 | 第66页 |
5.3.2 反应谱法计算分析 | 第66-76页 |
5.4 动力时程分析法 | 第76-90页 |
5.4.1 地震波的选取 | 第76-79页 |
5.4.2 动力弹性时程分析法计算结果 | 第79-90页 |
5.6 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-95页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-98页 |