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结构近场地震作用及V型偏心支撑钢框架近场地震反应分析

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

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