致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 钢楼梯的形式和应用 | 第11-13页 |
1.2.1 钢楼梯的形式 | 第12-13页 |
1.2.2 钢结构的应用 | 第13页 |
1.3 抗震规范对楼梯设计的规定 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.5 地震作用下结构的分析方法及软件简介 | 第16-18页 |
1.5.1 地震作用下结构的分析方法 | 第16-17页 |
1.5.2 MIDAS GEN简介 | 第17-18页 |
1.6 论文研究主要工作 | 第18-19页 |
2 钢楼梯对住宅类建筑抗震性能的影响 | 第19-61页 |
2.1 工程概况 | 第19-20页 |
2.2 模型建立 | 第20-21页 |
2.3 基于反应谱法的多遇地震响应分析 | 第21-39页 |
2.3.1 模态分析 | 第21-24页 |
2.3.2 反应谱分析 | 第24-27页 |
2.3.3 结构构件的内力分析 | 第27-39页 |
2.4 基于pushover分析法的罕遇地震响应分析 | 第39-46页 |
2.4.1 模型定义 | 第39-41页 |
2.4.2 结构静力弹塑性分析 | 第41-46页 |
2.5 基于时程分析法的罕遇地震响应分析 | 第46-57页 |
2.5.1 模型定义 | 第46-47页 |
2.5.2 住宅体系非线性动力时程分析 | 第47-57页 |
2.6 时程分析与Pushover分析结果对比 | 第57-59页 |
2.6.1 基底剪力对比分析 | 第57-58页 |
2.6.2 最大层间位移角对比分析 | 第58-59页 |
2.7 本章小结 | 第59-61页 |
3 钢楼梯对厂房类建筑的抗震性能影响 | 第61-99页 |
3.1 工程概况 | 第61-62页 |
3.2 模型建立 | 第62-63页 |
3.3 基于反应谱法的多遇地震响应分析 | 第63-79页 |
3.3.1 模态分析 | 第63-66页 |
3.3.2 反应谱分析 | 第66-68页 |
3.3.3 结构构件的内力分析 | 第68-79页 |
3.4 基于pushover分析法的罕遇地震响应分析 | 第79-84页 |
3.4.1 模型定义 | 第79-80页 |
3.4.2 结构静力弹塑性分析 | 第80-84页 |
3.5 基于时程分析法的罕遇地震响应分析 | 第84-95页 |
3.5.1 模型定义 | 第84-85页 |
3.5.2 厂房体系非线性动力时程分析 | 第85-95页 |
3.6 时程分析与Pushover分析结果对比 | 第95-96页 |
3.6.1 基底剪力对比分析 | 第95-96页 |
3.6.2 最大层间位移角对比分析 | 第96页 |
3.7 本章小结 | 第96-99页 |
4 钢楼梯对办公楼类建筑的抗震性能影响 | 第99-137页 |
4.1 工程概况 | 第99-100页 |
4.2 模型建立 | 第100页 |
4.3 基于反应谱法的多遇地震响应分析 | 第100-118页 |
4.3.1 模态分析 | 第100-103页 |
4.3.2 反应谱分析 | 第103-106页 |
4.3.3 结构构件的内力分析 | 第106-118页 |
4.4 基于pushover分析法的罕遇地震响应分析 | 第118-123页 |
4.4.1 模型定义 | 第118页 |
4.4.2 结构静力弹塑性分析 | 第118-123页 |
4.5 基于时程分析法的罕遇地震响应分析 | 第123-133页 |
4.5.1 模型定义 | 第123页 |
4.5.2 办公楼体系非线性动力时程分析 | 第123-133页 |
4.6 时程分析与Pushover分析结果对比 | 第133-134页 |
4.6.1 基底剪力对比分析 | 第133页 |
4.6.2 最大层间位移角对比分析 | 第133-134页 |
4.7 本章小结 | 第134-137页 |
5 结论和展望 | 第137-139页 |
5.1 结论 | 第137页 |
5.2 展望 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-143页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第143-147页 |
学位论文数据集 | 第147页 |