摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 背景及意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 近场地震动反应谱 | 第14-15页 |
1.2.2 近场地震动下结构的反应 | 第15-18页 |
1.3 现有规范对近场地震动的考虑 | 第18-19页 |
1.4 偏心支撑钢框架 | 第19-21页 |
1.5 本文的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 近场地震动特征 | 第23-28页 |
2.1 方向性效应 | 第23-24页 |
2.2 滑冲效应 | 第24-25页 |
2.3 上盘效应 | 第25-26页 |
2.4 竖向效应 | 第26页 |
2.5 近断层强地震动的集中性 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 V型偏心支撑钢框架设计 | 第28-45页 |
3.1 设计资料 | 第28-30页 |
3.2 结构计算模型 | 第30页 |
3.3 15层V-EBF结构设计荷载 | 第30-34页 |
3.3.1 竖向荷载标准值 | 第30-31页 |
3.3.2 水平作用 | 第31-34页 |
3.4 荷载组合 | 第34-35页 |
3.5 截面验算 | 第35-41页 |
3.5.1 耗能梁段截面验算 | 第35-37页 |
3.5.2 支撑截面验算 | 第37-38页 |
3.5.3 支撑跨框架柱截面验算 | 第38-39页 |
3.5.4 支撑跨非耗能梁截面验算 | 第39-41页 |
3.6 节点处抗震验算 | 第41-43页 |
3.7 抗震变形验算 | 第43-44页 |
3.8 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 静力弹塑性分析 | 第45-62页 |
4.1 Pushover分析 | 第45-48页 |
4.1.1 侧向力模式 | 第45-46页 |
4.1.2 塑性铰设置 | 第46-47页 |
4.1.3 Pushover分析荷载工况 | 第47页 |
4.1.4 Pushover分析结果 | 第47-48页 |
4.2 能力谱法 | 第48-51页 |
4.2.1 需求谱 | 第48-50页 |
4.2.2 能力谱 | 第50-51页 |
4.2.3 性能点 | 第51页 |
4.3 结构层间位移角 | 第51-61页 |
4.3.1 多遇地震下结构层间位移角 | 第53-57页 |
4.3.2 罕遇地震下结构层间位移角 | 第57-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 弹塑性时程分析有限元模型 | 第62-73页 |
5.1 ABAQUS有限元建模 | 第62-68页 |
5.1.1 单元选取 | 第62-63页 |
5.1.2 材料特性 | 第63-64页 |
5.1.3 阻尼 | 第64页 |
5.1.4 梁、壳单元连接处理 | 第64-65页 |
5.1.5 边界条件 | 第65-66页 |
5.1.6 荷载及附加质量 | 第66-67页 |
5.1.7 网格划分 | 第67-68页 |
5.2 地震波选取 | 第68-71页 |
5.2.1 场地条件 | 第68-69页 |
5.2.2 震中距 | 第69页 |
5.2.3 震级 | 第69页 |
5.2.4 地震动峰值 | 第69-71页 |
5.3 地震波放大系数谱 | 第71-72页 |
5.4 地震波调幅 | 第72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 V型偏心支撑钢框架近场地震反应分析 | 第73-112页 |
6.1 小震和大震下结构基底剪力与顶点位移分析 | 第73-77页 |
6.2 小震和大震下结构塑性发展 | 第77-79页 |
6.3 层剪力和支撑承担剪力 | 第79-84页 |
6.3.1 层剪力 | 第79-83页 |
6.3.2 支撑承担剪力 | 第83-84页 |
6.4 结构层间位移角分析 | 第84-90页 |
6.4.1 多遇地震下结构层间位移角分析 | 第84-87页 |
6.4.2 罕遇地震下结构层间位移角分析 | 第87-90页 |
6.5 动力弹塑性时程分析结果与静力弹塑性分析结果的比较 | 第90-92页 |
6.6 本章小结 | 第92-112页 |
第七章 结论与展望 | 第112-114页 |
7.1 结论 | 第112-113页 |
7.2 展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
作者简历 | 第120页 |