首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--高层建筑论文--高层建筑结构论文

Pushover分析方法在框剪结构中的适用高度研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 引言第12页
    1.2 基于性能的抗震设计思想第12-15页
        1.2.1 性能化抗震设计的概念第12-13页
        1.2.2 基于位移的抗震设计方法第13-14页
        1.2.3 性能化设计与结构弹塑性分析的关系第14-15页
    1.3 Pushover分析方法的提出及其发展第15-16页
        1.3.1 静力弹塑性分析方法的提出及发展第15页
        1.3.2 国内的发展和研究现状第15-16页
    1.4 本文所做的研究工作第16-18页
        1.4.1 本文研究的目的和意义第16-17页
        1.4.2 本文的研究工作第17-18页
第二章静力弹塑性分析方法的基本理论第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 静力弹塑性分析的基本原理第18-22页
        2.2.1 静力弹塑性分析方法的基本假定第18页
        2.2.2 等效单自由度体系第18-20页
        2.2.3 静力弹塑性分析方法水平侧力加载模式第20-22页
    2.3 静力弹塑性分析方法的主要内容第22-26页
        2.3.1 静力弹塑性分析方法的主要过程第22页
        2.3.2 能力谱和需求谱第22-24页
        2.3.3 性能点的确定第24页
        2.3.4 静力弹塑性分析步骤第24页
        2.3.5 SAP2000中的一般塑性铰第24-26页
    2.4 Pushover分析方法的优缺点第26-27页
        2.4.1 Pushover分析方法的优点第26页
        2.4.2 Pushover分析方法的不足第26-27页
    2.5 Pushover方法误差产生原因第27页
    2.6 本章小结第27-28页
第三章 Pushover方法在简化模型中的适用高度评估第28-74页
    3.1 引言第28页
    3.2 地震时程曲线的选取第28-32页
        3.2.1 地震波的选择原则第29-30页
        3.2.2 计算所选地震波第30-32页
    3.3 简化模型第32-35页
        3.3.1 简化模型基本信息第32-33页
        3.3.2 分析模型及参数第33-35页
        3.3.3 工况定义第35页
    3.4 抗震分析步骤及依据第35-37页
        3.4.1 模态分析第35-36页
        3.4.2 反应谱分析及弹性时程分析第36页
        3.4.3 Pushover分析第36-37页
    3.5 66m简化模型的分析结果第37-44页
        3.5.1 模态分析结果第37页
        3.5.2 反应谱分析及弹性时程分析第37-38页
        3.5.3 弹塑性分析结果第38-44页
            3.5.3.1 基底剪力-顶点位移第38页
            3.5.3.2 ADRS谱及性能控制点判定第38-39页
            3.5.3.3 性能点处参数第39-42页
            3.5.3.4 结构的屈服顺序和破坏模式第42-44页
    3.6 82.5m简化模型的分析结果第44-51页
        3.6.1 模态分析结果第44-45页
        3.6.2 反应谱分析及弹性时程分析第45页
        3.6.3 弹塑性分析第45-51页
            3.6.3.1 基底剪力-顶点位移第46页
            3.6.3.2 ADRS谱及性能控制点判定第46-47页
            3.6.3.3 性能点处参数第47-49页
            3.6.3.4 结构的屈服顺序和破坏模式第49-51页
    3.7 99m简化模型的数值分析结果第51-57页
        3.7.1 模态分析结果第51页
        3.7.2 反应谱分析及弹性时程分析第51-52页
        3.7.3 弹塑性分析结果第52-57页
            3.7.3.1 基底剪力-顶点位移第52页
            3.7.3.2 ADRS谱及性能控制点判定第52-53页
            3.7.3.3 性能点处参数第53-56页
            3.7.3.4 结构的屈服顺序和破坏模式第56-57页
    3.8 115.5m简化模型的分析结果第57-64页
        3.8.1 模态分析结果第57-58页
        3.8.2 反应谱分析及弹性时程分析第58-59页
        3.8.3 弹塑性分析结果第59-64页
            3.8.3.1 基底剪力-顶点位移第59页
            3.8.3.2 ADRS谱及性能控制点判定第59-60页
            3.8.3.3 性能点处参数第60-62页
            3.8.3.4 结构的屈服顺序和破坏模式第62-64页
    3.9 132m简化模型的数值分析第64-71页
        3.9.1 模态分析结果第64-65页
        3.9.2 反应谱分析及弹性时程分析第65页
        3.9.3 弹塑性分析结果第65-71页
            3.9.3.1 基底剪力-顶点位移第65-66页
            3.9.3.2 ADRS谱及性能控制点判定第66页
            3.9.3.3 性能点处参数第66-69页
            3.9.3.4 结构的屈服顺序和破坏模式第69-71页
    3.10 本章小结第71-74页
第四章 静力弹塑性分析方法适用高度的验证第74-84页
    4.1 引言第74页
    4.2 模型信息第74-75页
    4.3 静力弹塑性方法对三维结构的数值分析第75-82页
        4.3.1 模态分析第75-76页
        4.3.2 反应谱分析及时程分析结果第76页
        4.3.3 弹塑性分析第76-82页
            4.3.3.1 基底剪力-顶点位移第76-77页
            4.3.3.2 ADRS谱及性能控制点判定第77页
            4.3.3.3 性能点处参数第77-80页
            4.3.3.4 结构的屈服顺序和破坏模式第80-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 结论与展望第84-86页
    5.1 结论第84页
    5.2 展望第84-86页
参考文献第86-90页
作者简介第90页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第90-92页
致谢第92-93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:GFRP筋与混凝土粘结性能理论及试验研究
下一篇:超高层建筑施工脚手架连墙件设计研究