摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 结构隔震减震控制 | 第14-16页 |
1.2.1 结构隔震减震技术 | 第15页 |
1.2.2 结构主动减震控制 | 第15页 |
1.2.3 结构智能减震控制 | 第15-16页 |
1.2.4 结构混合减震控制 | 第16页 |
1.3 隔震技术原理及研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 隔震技术原理 | 第16-20页 |
1.3.2 隔震技术应用与研究现状 | 第20-21页 |
1.3.3 隔震技术国内外规范标准 | 第21页 |
1.4 摩擦滑移隔震技术分类和特点 | 第21-24页 |
1.5 摩擦滑移隔震技术研究现状及存在问题 | 第24-25页 |
1.5.1 摩擦滑移隔震技术研究现状 | 第24-25页 |
1.5.2 摩擦滑移隔震技术存在的问题 | 第25页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-34页 |
2 新型摩擦滑移隔震装置的试验研究 | 第34-48页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 滑移隔震结构摩擦材料概述 | 第34-37页 |
2.2.1 常用摩擦材料简介 | 第34页 |
2.2.2 二硫化钼简介 | 第34-37页 |
2.3 摩擦滑移隔震装置设计 | 第37-39页 |
2.3.1 限位消能装置设计 | 第37-38页 |
2.3.2 滑移隔震装置构造图 | 第38页 |
2.3.3 滑移隔震装置工作原理 | 第38-39页 |
2.4 摩擦滑移隔震装置力学性能试验 | 第39-44页 |
2.4.1 试验装置 | 第39-40页 |
2.4.2 试验工况 | 第40-41页 |
2.4.3 试验结果及分析 | 第41-44页 |
2.5 本章小结 | 第44页 |
参考文献 | 第44-48页 |
3 摩擦滑移隔震结构地震反应分析方法 | 第48-64页 |
3.1 摩擦滑移隔震装置力学模型 | 第48-52页 |
3.1.1 摩擦滑移隔震支座力学模型 | 第48-51页 |
3.1.2 限位消能装置力学模型 | 第51-52页 |
3.2 摩擦滑移隔震结构的计算模型 | 第52-54页 |
3.2.1 摩擦滑移隔震结构的动力分析模型 | 第52-53页 |
3.2.2 本文所采用的计算模型 | 第53-54页 |
3.3 摩擦滑移隔震结构运动方程 | 第54-57页 |
3.3.1 基本假定 | 第54-55页 |
3.3.2 摩擦滑移隔震结构处于静止状态时运动方程 | 第55页 |
3.3.3 摩擦滑移隔震结构处于运动状态时运动方程 | 第55-57页 |
3.3.4 摩擦滑移隔震结构临界状态判别条件 | 第57页 |
3.4 摩擦滑移隔震结构的时程分析 | 第57-63页 |
3.4.1 纽马克(Newmark-β)法 | 第57-59页 |
3.4.2 威尔逊(Wilson-θ)法 | 第59-61页 |
3.4.3 中点加速度法 | 第61-63页 |
3.5 本章小结 | 第63页 |
参考文献 | 第63-64页 |
4 框架结构振动台试验模型设计 | 第64-78页 |
4.1 研究现状 | 第64页 |
4.2 模型设计 | 第64-67页 |
4.2.1 量纲理论-∏定理 | 第65-66页 |
4.2.2 模型类型和材料 | 第66页 |
4.2.3 模型可控相似常数 | 第66-67页 |
4.3 结构模型相似关系 | 第67-70页 |
4.3.1 模型构件自重等效 | 第67-68页 |
4.3.2 非结构构件和活载等效 | 第68页 |
4.3.3 一致相似关系 | 第68-69页 |
4.3.4 模型配筋面积等效 | 第69-70页 |
4.4 试验框架结构模型设计 | 第70-73页 |
4.4.1 框架结构模型主体设计 | 第70-72页 |
4.4.2 框架结构模型其他配件设计 | 第72-73页 |
4.5 配重设计 | 第73-75页 |
4.5.1 重力失真及加速度放大 | 第73页 |
4.5.2 结构相似模型的选取 | 第73-75页 |
4.6 模型结构相似参数 | 第75-76页 |
4.7 本章小结 | 第76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
5 新型摩擦滑移框架模型振动台试验研究 | 第78-100页 |
5.1 试验研究目的和内容 | 第78-79页 |
5.1.1 试验研究目的 | 第78页 |
5.1.2 试验研究内容 | 第78-79页 |
5.2 试验方案 | 第79-82页 |
5.2.1 试验用地震波 | 第79-80页 |
5.2.2 量测系统和测点布置 | 第80页 |
5.2.3 试验工况和顺序 | 第80-82页 |
5.3 模型动力特性分析 | 第82-83页 |
5.4 模型在单向地震波作用下地震反应对比分析 | 第83-93页 |
5.4.1 模型加速度反应对比分析 | 第83-89页 |
5.4.2 模型结构位移和结构总侧移反应对比分析 | 第89-90页 |
5.4.3 隔震层地震反应分析 | 第90-92页 |
5.4.4 层间剪力对比分析 | 第92-93页 |
5.5 限位对结构地震反应影响分析 | 第93-96页 |
5.5.1 模型加速度反应 | 第94-95页 |
5.5.2 模型位移反应 | 第95-96页 |
5.6 竖向地震波对结构地震反应影响分析 | 第96-97页 |
5.6.1 模型加速度反应 | 第96-97页 |
5.6.2 结构总侧移及隔震层相对滑移量 | 第97页 |
5.7 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
6 摩擦滑移隔震结构地震响应对比分析 | 第100-126页 |
6.1 框架结构有限元模型建立及动力分析方法 | 第100-101页 |
6.1.1 有限元模型建立 | 第100-101页 |
6.1.2 动力分析方法 | 第101页 |
6.2 结构振动特性分析 | 第101-103页 |
6.3 结构的动力响应分析 | 第103-112页 |
6.3.1 结构楼层位移响应对比分析 | 第103-105页 |
6.3.2 结构层间位移响应对比分析 | 第105-107页 |
6.3.3 结构加速度响应对比分析 | 第107-111页 |
6.3.4 结构层间剪力响应对比分析 | 第111-112页 |
6.4 结构水平双向地震作用响应分析 | 第112-115页 |
6.4.1 水平双向结构位移响应 | 第112-114页 |
6.4.2 水平双向结构速度响应 | 第114-115页 |
6.5 竖向地震作用对结构响应的影响 | 第115-117页 |
6.6 摩擦系数对摩擦滑移隔震结构地震反应影响对比分析 | 第117-122页 |
6.6.1 摩擦系数对结构楼层位移影响分析 | 第117-119页 |
6.6.2 摩擦系数对结构层间位移的影响分析 | 第119-120页 |
6.6.3 结构加速度响应对比分析 | 第120-121页 |
6.6.4 结构层间剪力响应对比分析 | 第121-122页 |
6.7 有限元与试验对比分析 | 第122-123页 |
6.8 本章小结 | 第123页 |
参考文献 | 第123-126页 |
7 滑移隔震结构设计方法 | 第126-142页 |
7.1 滑移隔震结构设计目标及设计要点 | 第126-127页 |
7.1.1 设计目标 | 第126页 |
7.1.2 设计要点 | 第126-127页 |
7.2 砌体结构设计方法 | 第127-129页 |
7.2.1 地震反应计算 | 第127-128页 |
7.2.2 简化计算 | 第128-129页 |
7.2.3 截面抗震验算 | 第129页 |
7.2.4 构造措施 | 第129页 |
7.3 框架、剪力墙结构设计方法 | 第129-133页 |
7.3.1 双烈度设计法 | 第129-130页 |
7.3.2 滑移隔震计算流程 | 第130-132页 |
7.3.3 截面抗震、抗变形验算 | 第132页 |
7.3.4 隔震结构的抗倾覆验算 | 第132页 |
7.3.5 构造措施 | 第132-133页 |
7.4 滑移隔震层设计 | 第133-139页 |
7.4.1 滑移支座设计 | 第133-135页 |
7.4.2 隔震层的布置 | 第135页 |
7.4.3 限位消能装置设计 | 第135-138页 |
7.4.4 复位与试推机构设计 | 第138-139页 |
7.4.5 隔震层的构造要求 | 第139页 |
7.5 下部结构和基础设计 | 第139页 |
7.6 本章小结 | 第139-140页 |
参考文献 | 第140-142页 |
8 结论及展望 | 第142-145页 |
8.1 结论 | 第142-144页 |
8.2 展望 | 第144-145页 |
附录 | 第145-146页 |
致谢 | 第146页 |