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高层建筑钢—混凝土组合结构设计与分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 高层建筑的发展第9-10页
        1.1.1 高层建筑的定义及发展概况第9页
        1.1.2 我国高层建筑的发展第9页
        1.1.3 针对高层建筑所采取的结构抗震性能设计第9-10页
    1.2 钢-混凝土组合结构体系第10-12页
        1.2.1 型钢混凝土组合柱性能特点第10-11页
        1.2.2 钢骨混凝土柱外框架-钢筋混凝土核心筒结构第11-12页
第2章 工程概况第12-33页
    2.1 项目简介第12-16页
    2.2 分析指标第16-20页
    2.3 塔楼结构体系第20-22页
        2.3.1 概述第20页
        2.3.2 核心筒第20页
        2.3.3 外围柱框架第20-22页
    2.4 抗震性能目标第22-24页
    2.5 C 座塔楼结构整体弹性分析主要结果汇总第24-32页
        2.5.1 周期和振型第24-25页
        2.5.2 地震质量第25页
        2.5.3 楼层剪力与倾覆弯矩第25-27页
        2.5.4 层间位移角及结构位移曲线第27-28页
        2.5.5 扭转位移比第28-29页
        2.5.6 楼层剪重比第29-31页
        2.5.7 框架地震剪力与倾覆弯矩的分担比重第31页
        2.5.8 整体稳定验算第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 静力计算结果及分析第33-51页
    3.1 静力弹塑性分析方法的简介第33页
    3.2 静力弹塑性分析方法的目的第33-34页
    3.3 静力弹塑性分析中的计算模型第34页
        3.3.1 杆系模型第34页
        3.3.2 剪力墙的计算模型第34页
    3.4 静力弹塑性分析中的塑性铰第34-36页
        3.4.1 FEMA 类型铰第35页
        3.4.2 PMM 类型铰第35-36页
        3.4.3 本工程所选用的塑性铰类型第36页
    3.5 能力需求谱法第36-42页
        3.5.1 ATC-40 简介第37-39页
        3.5.2 能力谱法具体步骤第39-41页
        3.5.3 加载方式的选择第41-42页
    3.6 结构 PUSHOVER 计算结果及分析第42-50页
        3.6.1 结构能力曲线第42-44页
        3.6.2 确定目标性能点第44-45页
        3.6.3 其他指标结果第45-46页
        3.6.4 罕遇地震下结构构件损伤第46-50页
    3.7 本章小结第50-51页
第4章 动力计算结果及分析第51-64页
    4.1 动力弹塑性分析方法简介第51页
    4.2 动力弹塑性分析方法基本原理第51页
    4.3 动力弹塑性分析中的计算模型第51-52页
    4.4 地震波的选取第52-54页
    4.5 动力弹塑性分析结果第54-62页
        4.5.1 大震弹性与弹塑性控制节点位移时程对比:第54-56页
        4.5.2 大震弹性与弹塑性基底剪力时程对比第56-57页
        4.5.3 结构层间位移角响应第57-58页
        4.5.4 结构变形和损伤第58-62页
    4.6 本章小结第62-64页
结论第64-65页
参考文献第65-68页
致谢第68页

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