摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 超高层建筑的划分及发展 | 第9-10页 |
1.3 钢管混凝土结构研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 钢管混凝土结构的基本原理 | 第10-11页 |
1.3.2 钢管混凝土的理论研究 | 第11-13页 |
1.4 钢管混凝土结构提现在超高层建筑中的工程应用 | 第13页 |
1.5 钢管混凝土结构设计标准化发展 | 第13-14页 |
1.6 本课题的研究意义 | 第14页 |
1.7 本课题的研究基础及主要内容 | 第14-17页 |
第二章 超高层建筑结构分析及本文分析模型的建立 | 第17-31页 |
2.1 超高层建筑结构体系 | 第17-20页 |
2.1.1 超高层建筑中的混凝土结构体系 | 第17-18页 |
2.1.2 超高层建筑中的钢结构体系 | 第18-20页 |
2.2 高层建筑结构抗震分析简介 | 第20-22页 |
2.3 结构抗震分析方法 | 第22-27页 |
2.4 本文采用的分析模型 | 第27-29页 |
2.5 结构性能目标 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 不同结构体系抗震性能分析 | 第31-54页 |
3.1 概述 | 第31-32页 |
3.2 多遇地震抗震性能分析 | 第32-38页 |
3.2.1 自振周期及结构质量对比分析 | 第32-33页 |
3.2.2 周期比和扭转位移比对比分析 | 第33页 |
3.2.3 层间位移角对比分析 | 第33-35页 |
3.2.4 楼层层间剪力对比分析 | 第35-36页 |
3.2.5 剪重比对比分析 | 第36页 |
3.2.6 倾覆力矩及多道防线对比分析 | 第36-38页 |
3.2.7 本节小节 | 第38页 |
3.3 罕遇地震抗震性能分析 | 第38-52页 |
3.3.1 构件模型及材料本构关系 | 第38-39页 |
3.3.2 抗震性能评价 | 第39-40页 |
3.3.3 非线性结构分析模型的建立 | 第40-41页 |
3.3.4 结构非线性动力时程反应分析步骤 | 第41页 |
3.3.5 地震波的选取 | 第41-48页 |
3.3.6 大震作用下结构性能分析 | 第48-51页 |
3.3.7 两种结构体系在地震波TRX1作用下的反应 | 第51-52页 |
3.4 两种结构体系的经济性分析 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 防屈曲约束支撑在超高层钢管混凝土结构中的抗震性能分析 | 第54-63页 |
4.1 概述 | 第54页 |
4.2 防屈曲约束支撑简介 | 第54-57页 |
4.2.1 防屈曲约束支撑(Buckling restrained brace)构造及原理简介 | 第54-55页 |
4.2.2 防屈曲约束支撑力学模型 | 第55-56页 |
4.2.3 防屈曲约束支撑检测要求 | 第56页 |
4.2.4 基于边界非线性的防屈曲约束支撑模拟 | 第56-57页 |
4.3 防屈曲约束支撑在超高层钢管混凝土结构中的抗震性能分析 | 第57-62页 |
4.3.1 常遇地震下弹性性能分析 | 第57-59页 |
4.3.2 罕遇地震下弹塑性性能分析 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-64页 |
5.1 总结 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |