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高强钢组合K形偏心支撑钢框架结构抗震性能与设计方法研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-35页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 EBF的受力特点第12-13页
    1.3 EBF国内外研究现状第13-21页
        1.3.1 国外研究发展第13-17页
        1.3.2 国内研究发展第17-21页
    1.4 EBF设计方法进展第21页
    1.5 高强度钢研究现状第21-24页
        1.5.1 国外研究现状第22-23页
        1.5.2 国内研究现状第23-24页
    1.6 研究意义第24-25页
    1.7 本文研究内容第25-26页
    参考文献第26-35页
2 高强钢组合K形偏心支撑钢框架结构抗震性能试验研究第35-65页
    2.1 试验目的第35-36页
    2.2 试件设计第36-41页
        2.2.1 原型结构设计第36-37页
        2.2.2 试验模型选取第37页
        2.2.3 试件基本信息第37-38页
        2.2.4 试件设计细节第38-41页
    2.3 材料性能试验第41-43页
    2.4 加载方案第43-44页
        2.4.1 竖向荷载加载方案第43页
        2.4.2 水平荷载加载方案第43-44页
    2.5 测量方案第44-46页
        2.5.1 应变测量方案第45-46页
        2.5.2 位移测量方案第46页
    2.6 试验过程描述第46-51页
    2.7 试验结果分析第51-62页
        2.7.1 滞回曲线第51-53页
        2.7.2 骨架曲线第53-55页
        2.7.3 刚度退化第55-56页
        2.7.4 层间侧移与连梁转角第56-59页
        2.7.5 应变分析第59-61页
        2.7.6 破坏模式第61-62页
    2.8 结论第62页
    参考文献第62-65页
3 高强钢组合K形偏心支撑钢框架结构的简化计算模型第65-77页
    3.1 有限元模型的建立第65-67页
    3.2 有限元程序的验证第67-72页
        3.2.1 滞回曲线与耗能能力第67页
        3.2.2 骨架曲线与性能指标第67-69页
        3.2.3 层间侧移与连梁转角第69-70页
        3.2.4 刚度退化与破坏形态第70-72页
    3.3 简化计算模型第72-76页
        3.3.1 SAP2000非线性剪切铰模型第72-73页
        3.3.2 试验模型建立第73-74页
        3.3.3 Pushover结果分析第74-76页
    3.4 结论第76页
    参考文献第76-77页
4 偏心支撑钢框架结构的抗震设计方法研究第77-105页
    4.1 弹性抗侧力性能第77-85页
        4.1.1 支撑轴力与连梁剪力第77-78页
        4.1.2 侧移拆分原理第78-80页
        4.1.3 抗侧刚度第80页
        4.1.4 误差分析第80-83页
        4.1.5 构件的弹性内力第83-84页
        4.1.6 支撑轴力与连梁剪力关系第84-85页
    4.2 基于性能的抗震设计方法第85-92页
        4.2.1 设计侧向力分布和基底剪力第86-89页
        4.2.2 整体失效模式第89页
        4.2.3 屈服位移与目标位移第89-92页
    4.3 构件设计第92-95页
        4.3.1 耗能梁段设计第92-93页
        4.3.2 非屈服构件设计第93-95页
    4.4 考虑结构P-delta效应的修正第95页
    4.5 层刚度修正第95页
    4.6 PBSD计算步骤第95-97页
    4.7 算例分析第97-102页
        4.7.1 算例概况第97页
        4.7.2 算例设计第97-99页
        4.7.3 Pushover分析第99-101页
        4.7.4 时程分析第101-102页
    4.8 结论第102页
    参考文献第102-105页
5 基于性能设计的高强钢组合K形偏心支撑钢框架结构抗震性能研究第105-141页
    5.1 算例概况第105-107页
    5.2 设计截面第107-112页
    5.3 静力推覆分析第112-126页
        5.3.1 性能状态第112-117页
        5.3.2 Pushover曲线第117-121页
        5.3.3 层间侧移与连梁转角第121-126页
    5.4 时程分析第126-137页
        5.4.1 地震波的选取第126-127页
        5.4.2 典型破坏形态第127-131页
        5.4.3 层间位移角第131-136页
        5.4.4 耗能连梁转角第136-137页
    5.5 用钢量对比第137-139页
    5.6 结论第139-140页
    参考文献第140-141页
6 结论与展望第141-145页
    6.1 结论第141-143页
    6.2 展望第143-145页
致谢第145-147页
攻读博士学位期间论文发表和参与项目第147页

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