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某大底盘多塔结构的综合加固设计

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

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