摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1.绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 大跨度巨型网格结构研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 约束屈曲支撑研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的主要问题 | 第13-15页 |
2.约束屈曲支撑的力学性能及工作原理 | 第15-23页 |
2.1 耗能减震概念及原理 | 第15-16页 |
2.1.1 耗能减震的基本概念 | 第15页 |
2.1.2 耗能减震的基本原理 | 第15-16页 |
2.2 约束屈曲支撑的构造及工作原理 | 第16-18页 |
2.2.1 约束屈曲支撑的基本构成 | 第16-17页 |
2.2.2 约束屈曲支撑的工作原理 | 第17-18页 |
2.3 约束屈曲支撑的力学性能 | 第18-22页 |
2.3.1 核心单元的强度和刚度 | 第18-19页 |
2.3.2 外包构件的刚度 | 第19-20页 |
2.3.3 稳定性理论分析 | 第20-21页 |
2.3.4 动力性能 | 第21-22页 |
2.4 约束屈曲杆件应用于巨型网格结构的可行性 | 第22-23页 |
3.圆柱面巨型网格结构静力与自振分析 | 第23-33页 |
3.1 圆柱面巨型网格结构有限元模型的建立 | 第23-27页 |
3.1.1 结构分析单元的选择 | 第23页 |
3.1.2 有限元模型的验证 | 第23-26页 |
3.1.3 模型参数 | 第26-27页 |
3.2 圆柱面巨型网格结构的静力分析 | 第27-30页 |
3.2.1 荷载取值 | 第27-28页 |
3.2.2 结果分析 | 第28-30页 |
3.3 圆柱面巨型网格结构的自振分析 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
4.约束屈曲杆件在圆柱面巨型网格结构中的布置研究 | 第33-77页 |
4.1 结构的抗震分析 | 第33-37页 |
4.1.1 抗震分析方法 | 第33-34页 |
4.1.2 地震波的输入 | 第34-36页 |
4.1.3 结构的阻尼 | 第36-37页 |
4.2 原结构在EL-Centro波作用下的地震响应 | 第37-45页 |
4.2.1 节点位移 | 第38-42页 |
4.2.2 杆件内力 | 第42-45页 |
4.3 约束屈曲杆件的布置 | 第45-59页 |
4.3.1 约束屈曲杆件的布置依据 | 第45-46页 |
4.3.2 减震率的引入 | 第46页 |
4.3.3 替换杆件类型的选取 | 第46-58页 |
4.3.4 小结 | 第58-59页 |
4.4 减震布置方案的研究 | 第59-75页 |
4.4.1 减震布置方案的选取 | 第59-61页 |
4.4.2 节点位移响应对比 | 第61-69页 |
4.4.3 杆件内力响应对比 | 第69-74页 |
4.4.4 节点加速度响应时程对比 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
5.布置有约束屈曲杆件的巨型网格结构的减震性能分析 | 第77-107页 |
5.1 水平单向EL-Centro波作用下的减震性能分析 | 第77-83页 |
5.1.1 水平拱向(X向)地震作用 | 第77-82页 |
5.1.2 水平纵向(Z向)地震作用 | 第82-83页 |
5.1.3 小结 | 第83页 |
5.2 三向Taft波作用下的减震性能分析 | 第83-91页 |
5.2.1 节点位移 | 第85-88页 |
5.2.2 杆件内力 | 第88-90页 |
5.2.3 节点加速度 | 第90-91页 |
5.2.4 小结 | 第91页 |
5.3 三向天津波作用下的减震性能分析 | 第91-99页 |
5.3.1 节点位移 | 第93-95页 |
5.3.2 杆件内力 | 第95-98页 |
5.3.3 节点加速度 | 第98页 |
5.3.4 小结 | 第98-99页 |
5.4 不同加速度峰值地震波作用下的减震性能分析 | 第99-105页 |
5.4.1 节点位移 | 第99-101页 |
5.4.2 杆件内力 | 第101-104页 |
5.4.3 节点加速度 | 第104-105页 |
5.4.4 小结 | 第105页 |
5.5 本章小结 | 第105-107页 |
6.结论与展望 | 第107-109页 |
6.1 结论 | 第107-108页 |
6.2 展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
附录 | 第117页 |