渭南市体育场大跨度钢结枸屋盖罕遇地震弹塑性分析
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 建筑结构抗震设计方法与理论的发展 | 第11-13页 |
1.2.1 反应谱法 | 第11-12页 |
1.2.2 动力分析法 | 第12页 |
1.2.3 随机振动法 | 第12-13页 |
1.2.4 静力弹塑性分析法 | 第13页 |
1.3 大跨度空间钢结构抗震性能国内外研究动态 | 第13-16页 |
1.3.1 国内研究动态 | 第13-16页 |
1.3.2 国外研究动态 | 第16页 |
1.4 本文的主要工作 | 第16-18页 |
2 渭南市体育场屋盖的设计与弹性抗震分析 | 第18-28页 |
2.1 工程概况 | 第18-19页 |
2.2 渭南市体育场屋盖设计要点论述 | 第19-22页 |
2.2.1 计算模型 | 第19-20页 |
2.2.2 荷载作用 | 第20-21页 |
2.2.3 杆件截面及材料 | 第21-22页 |
2.3 结构模态分析 | 第22-26页 |
2.3.1 基本理论 | 第22-23页 |
2.3.2 分析结果 | 第23-25页 |
2.3.3 结构支承形式对其影响 | 第25-26页 |
2.4 反应谱分析 | 第26-27页 |
2.4.1 基本理论 | 第26页 |
2.4.2 分析结果 | 第26-27页 |
2.4.3 结构支承形式对其分析的影响 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 渭南市体育场屋盖动力弹塑性分析 | 第28-58页 |
3.1 非线性有限元结构分析基本理论 | 第28-29页 |
3.1.1 几何非线性 | 第28-29页 |
3.1.2 材料非线性 | 第29页 |
3.2 动力弹塑性分析理论基础 | 第29-31页 |
3.2.1 结构动力方程的建立 | 第29页 |
3.2.2 结构动力分析方法 | 第29-31页 |
3.3 动力弹塑性参数的选取 | 第31-38页 |
3.3.1 地震波的选取 | 第31-33页 |
3.3.2 地震波的传播方向 | 第33-34页 |
3.3.3 非线性的定义 | 第34-38页 |
3.3.4 阻尼参数的确定 | 第38页 |
3.4 动力弹塑性分析结果 | 第38-56页 |
3.4.1 LWD波作用下的分析结果 | 第38-44页 |
3.4.2 HOLLYWOOD波作用下的分析结果 | 第44-50页 |
3.4.3 上海人工波作用下的分析结果 | 第50-55页 |
3.4.4 支承形式对动力弹塑性分析结果的影响 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
4 渭南市体育场屋盖静力弹塑性分析 | 第58-70页 |
4.1 传统Pushover分析法的基本理论 | 第58-62页 |
4.1.1 几种侧向力加载模式 | 第58-59页 |
4.1.2 结构抗震性能评估 | 第59-62页 |
4.2 多模态推覆分析法的基本理论与步骤 | 第62-63页 |
4.3 静力弹塑性分析参数选取 | 第63-64页 |
4.3.1 多模态推覆分析法中振型数的选取 | 第63页 |
4.3.2 侧向力加载模式的选取 | 第63-64页 |
4.4 静力弹塑性分析结果 | 第64-68页 |
4.4.1 各侧向力加载模式的推覆能力曲线 | 第64-66页 |
4.4.2 各加载模式下的结构性能点及反应 | 第66页 |
4.4.3 杆件塑性铰发展程度 | 第66-68页 |
4.4.4 支承形式对静力弹塑性分析结果的影响 | 第68页 |
4.5 与动力弹塑性分析结果对比 | 第68-69页 |
4.6 本章小节 | 第69-70页 |
5 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70页 |
5.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |