摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 计算模型的研究 | 第11页 |
1.2.2 动力特性、地震响应及抗震设计方法的研究 | 第11-12页 |
1.2.3 弹塑性分析的研究 | 第12-13页 |
1.2.4 结构控制的研究 | 第13页 |
1.2.5 试验研究 | 第13-15页 |
1.2.6 结构开裂分析及加固研究 | 第15-16页 |
1.2.7 大底盘多塔结构的其他研究方法 | 第16-17页 |
1.3 研究的目的及意义 | 第17页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
第二章 工程结构开裂原因分析和加固路线 | 第18-31页 |
2.1 工程概况 | 第18-20页 |
2.2 工程现场检测 | 第20-28页 |
2.2.1 地质状况调查分析 | 第20-21页 |
2.2.2 结构外观检查及裂缝观测情况 | 第21-22页 |
2.2.3 框架柱、梁强度检测情况 | 第22-24页 |
2.2.4 沉降观测方案设计 | 第24-25页 |
2.2.5 监测结果 | 第25-28页 |
2.3 结构开裂原因分析 | 第28-30页 |
2.4 加固路线 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 结构整体内力分析 | 第31-48页 |
3.1 结构整体分析模型 | 第31-35页 |
3.1.1 结构计算基本理论 | 第31页 |
3.1.2 计算模型的选取 | 第31-32页 |
3.1.3 设计数据 | 第32页 |
3.1.4 参数设定 | 第32-35页 |
3.2 弹性静力分析与结构参数验算 | 第35-42页 |
3.3 MIDAS/GEN结构整体补充分析 | 第42-47页 |
3.3.1 MIDAS模型基本信息及设计分析 | 第42-43页 |
3.3.2 MIDAS整体设计分析 | 第43-47页 |
3.4 开裂构件内力分析 | 第47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 开裂构件的叠合层加固分析 | 第48-61页 |
4.1 裂缝模型的选择 | 第48-49页 |
4.2 本构关系模型 | 第49页 |
4.3 基于FEA分析的有限元模型选取 | 第49-51页 |
4.3.1 总应变裂缝本构模型 | 第49-51页 |
4.4 计算模型建立 | 第51-52页 |
4.4.1 基本假定 | 第51页 |
4.4.2 设计数据 | 第51-52页 |
4.5 有限元模型分析结果 | 第52-60页 |
4.5.1 构件应力与位移分析 | 第52-54页 |
4.5.2 构件应变与单元状态分析 | 第54-57页 |
4.5.3 塑性区域与裂缝状态结果 | 第57-58页 |
4.5.4 构件的荷载-应力、应变曲线 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 结构的粘贴补强加固设计分析 | 第61-77页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 抗震加固原则 | 第61-62页 |
5.3 抗震加固的方法 | 第62-63页 |
5.4 抗震加固方案设计 | 第63-71页 |
5.4.1 基本假定 | 第63-64页 |
5.4.2 加固设计方案的提出 | 第64页 |
5.4.3 加固设计计算—以1号梁为例 | 第64-70页 |
5.4.4 加固方案的对比 | 第70-71页 |
5.5 综合加固方案的确定 | 第71-73页 |
5.6 已实施的部分加固处理情况介绍 | 第73-76页 |
5.7 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 本文结论 | 第77-78页 |
6.2 研究展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录A 部分梁开裂前内力情况 | 第83-86页 |
附录B 1号开裂梁应力-应变分析数据 | 第86-87页 |
附录C 沉降观测数据表 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |