摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
·高层建筑与高层建筑结构 | 第11-12页 |
·剪力墙的受力机理与连梁的作用 | 第12-13页 |
·连梁的受力特点及其对剪力墙抗震性能的影响 | 第13-15页 |
·连梁的受力分析 | 第14-15页 |
·剪力墙结构在水平荷载作用下对连梁性能的要求 | 第15页 |
·连梁结构体系研究发展述评 | 第15-23页 |
·普通配筋钢筋混凝土连梁 | 第15-17页 |
·斜对角交叉暗柱式配筋钢筋混凝土连梁 | 第17页 |
·菱形配筋钢筋混凝土连梁 | 第17-18页 |
·设置通缝钢筋混凝土连梁 | 第18-20页 |
·劲性钢筋混凝土连梁 | 第20页 |
·刚性钢筋混凝土连梁 | 第20-21页 |
·钢连梁 | 第21-22页 |
·新型组合连梁控制结构 | 第22页 |
·后张钢筋束装配分离式钢连梁 | 第22-23页 |
·钢结构在高层建筑结构中的优势 | 第23-24页 |
·抗震结构控制研究与应用现状 | 第24-26页 |
·目前已取得的研究成果 | 第26页 |
·本文研究的内容与主要步骤 | 第26-29页 |
·本文研究的内容 | 第27页 |
·文研究的主要步骤 | 第27-29页 |
第二章 组合连梁控制结构与普通钢筋混凝土连梁及钢连梁的模态分析比较研究 | 第29-43页 |
·引言 | 第29页 |
·模态分析的基本理论 | 第29-34页 |
·无阻尼振动系统的动力方程 | 第29-30页 |
·动力反应的振型分解 | 第30-31页 |
·振型叠加法─特征值问题求解方法 | 第31-34页 |
·组合连梁控制结构摩擦节点计算理论 | 第34-35页 |
·组合连梁控制结构模态分析数值算例 | 第35-42页 |
·跨度比小于 2.5 的连梁算例 | 第35-39页 |
·跨度比大于 2.5 的连梁算例 | 第39-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第三章 水平地震作用下组合连梁控制结构的随机振动分析 | 第43-57页 |
·引言 | 第43页 |
·随机振动方程及平稳随机激励下反应分析的一般计算公式 | 第43-45页 |
·组合连梁控制结构在地震作用下的随机振动分析 | 第45-47页 |
·地震动的随机模型 | 第47-48页 |
·Kanai-Tajimi 模型(过滤白噪声模型) | 第47页 |
·改进的 Kanai-Tajimi 模型 | 第47-48页 |
·Housner 模型 | 第48页 |
·多峰功率谱模型 | 第48页 |
·混凝土连梁、钢连梁与组合连梁控制结构随机地震反应算例及其比较分析 | 第48-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第四章 组合连梁控制结构地震反应弹性动力时程分析 | 第57-74页 |
·引言 | 第57页 |
·时程分析法 | 第57-60页 |
·结构体系的运动方程 | 第57-58页 |
·Newmark-β法 | 第58-60页 |
·摩擦耗能支撑在结构时程分析中的处理 | 第60-61页 |
·组合连梁控制结构地震反应弹性动力时埕分析数值算例 | 第61-72页 |
·跨高比大于 2.5 连梁算例 | 第61-67页 |
·跨高比小于 2.5连梁算例 | 第67-72页 |
·分析小结 | 第72-74页 |
第五章 组合连梁控制结构地震反应弹性动力时程分析 | 第74-90页 |
·引言 | 第74页 |
·时程分析法 | 第74-76页 |
·基本方程 | 第74页 |
·弹塑性响应分析模型 | 第74-76页 |
·跨高比大于 2.5 连梁算例 | 第76-83页 |
·跨高比小于 2.5 连梁算例 | 第83-88页 |
·小结 | 第88-90页 |
第六章 组合连梁结构的设置数量对建筑抗震性能的影响 | 第90-102页 |
·引言 | 第90页 |
·跨高比小于 2.5 的连梁算例 | 第90-100页 |
·弹性动力时程分析 | 第90-95页 |
·弹塑性动力时程分析 | 第95-100页 |
·小结 | 第100-102页 |
第七章 结论与展望 | 第102-105页 |
·研究结论 | 第102-103页 |
·设计建议 | 第103页 |
·组合连梁控制结构有待深入研究的若干问题 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第110页 |