新型钢棒—铅棒组合隔震方法的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 隔震体系概述 | 第12-14页 |
1.2.1 隔震装置的主要分类 | 第12-13页 |
1.2.2 隔震结构与抗震结构的区别 | 第13-14页 |
1.3 隔震技术国内外研究概况及发展趋势 | 第14-19页 |
1.3.1 国外研究进展情况 | 第14-16页 |
1.3.2 国内研究进展情况 | 第16-18页 |
1.3.3 隔震技术发展趋势 | 第18-19页 |
1.4 隔震问题的提出 | 第19-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 隔震结构的工作机理和有限元模型的建立 | 第22-34页 |
2.1 钢棒-铅棒组合隔震原理 | 第22-23页 |
2.2 隔震结构动力反应分析 | 第23-27页 |
2.2.1 隔震结构计算模型分类 | 第23-24页 |
2.2.2 计算模型基本假定 | 第24页 |
2.2.3 动力反应分析 | 第24-27页 |
2.3 有限元分析模型的建立 | 第27-33页 |
2.3.1 有限元软件SAP2000简介 | 第27-28页 |
2.3.2 本文模型采用的有限元分析单元 | 第28-30页 |
2.3.3 工程实况 | 第30-31页 |
2.3.4 三维有限元计算模型的建立 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 隔震层的理论分析与计算 | 第34-50页 |
3.1 考虑二阶效应隔震层计算模型 | 第34-35页 |
3.1.1 二阶效应概述 | 第34页 |
3.1.2 钢棒-铅棒组合隔震层计算模型 | 第34-35页 |
3.2 隔震层理论分析 | 第35-42页 |
3.2.1 理论分析基本假定 | 第35页 |
3.2.2 隔震层钢棒最小根数分析 | 第35-38页 |
3.2.3 隔震层水平刚度分析 | 第38-39页 |
3.2.4 隔震层水平地震作用分析 | 第39-40页 |
3.2.5 隔震层承载力分析 | 第40-42页 |
3.3 隔震层理论计算 | 第42-48页 |
3.3.1 隔震层参数计算 | 第42-46页 |
3.3.2 隔震层极限位移计算 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 考虑二阶效应的模态分析 | 第50-62页 |
4.1 考虑二阶效应的模态分析的概述 | 第50页 |
4.2 模态分析的基本理论与方法 | 第50-52页 |
4.2.1 模态分析方法的基本原理 | 第50-51页 |
4.2.2 特征向量法和Rize向量法 | 第51-52页 |
4.3 考虑二阶效应影响的模态分析 | 第52-61页 |
4.3.1 二阶效应的模态分析的定义 | 第52-53页 |
4.3.2 不同模型的自振周期与频率 | 第53-55页 |
4.3.3 不同模型的振型特点和振动形式 | 第55-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 结构动力时程分析 | 第62-90页 |
5.1 时程分析方法概述 | 第62-63页 |
5.1.1 动力时程分析的基本假定 | 第62页 |
5.1.2 时程分析的计算方法 | 第62-63页 |
5.1.3 时程分析方法的基本步骤 | 第63页 |
5.2 地震波的选取与调整 | 第63-67页 |
5.2.1 地震波选取的基本原则 | 第63-64页 |
5.2.2 地震波的调整 | 第64页 |
5.2.3 本文选用的地震波 | 第64-67页 |
5.3 八度地区多遇地震时程分析 | 第67-78页 |
5.3.1 隔震与抗震结构加速度反应 | 第67-71页 |
5.3.2 隔震与抗震结构楼层剪力反应 | 第71-74页 |
5.3.3 隔震与抗震结构层间位移反应 | 第74-78页 |
5.4 八度地区罕遇地震时程分析 | 第78-89页 |
5.4.1 加速度反应 | 第79-81页 |
5.4.2 楼层剪力反应 | 第81-84页 |
5.4.3 层间位移反应 | 第84-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
结论 | 第90-91页 |
展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第97-100页 |
致谢 | 第100页 |