摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 目前国内外隔震技术的发展状况 | 第13-15页 |
1.2.1 国外隔震技术发展现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内隔震技术发展现状 | 第14页 |
1.2.3 我国规范关于隔震的条文发展 | 第14-15页 |
1.3 隔震的基本原理 | 第15-18页 |
1.3.1 基础隔震的原理示意 | 第15-17页 |
1.3.2 隔震设计方法的发展 | 第17-18页 |
1.4 本文的研究目的和研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 研究目的及背景 | 第18页 |
1.4.2 研究内容 | 第18-20页 |
第二章 隔震结构反应谱设计方法 | 第20-33页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 反应谱分析 | 第20-24页 |
2.2.1 反应谱理论的建立 | 第20-23页 |
2.2.2 规范反应谱计算多自由度体系 | 第23页 |
2.2.3 反应谱理论的基本假定 | 第23-24页 |
2.2.4 反应谱的特点及局限性 | 第24页 |
2.3 现行规范隔震设计流程 | 第24-29页 |
2.3.1 我国现行的规范隔震设计方法 | 第24-28页 |
2.3.2 规范隔震设计方法中存在的问题 | 第28-29页 |
2.4 关于水平向减震系数的研究 | 第29-31页 |
2.4.1 水平减震系数的提出背景 | 第29页 |
2.4.2 水平向减震系数的取值研究 | 第29-31页 |
2.4.3 利用构件内力求每个内力分量下的水平向减震系数 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 隔震时程分析方法 | 第33-40页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 地震波的输入 | 第33-36页 |
3.2.1 地震波概述 | 第33-35页 |
3.2.2 人工波的选择与数量 | 第35-36页 |
3.3 时程分析方法概述 | 第36-38页 |
3.3.1 时程分析方法的优缺点 | 第36-37页 |
3.3.2 快速非线性时程分析方法—FNA方法 | 第37-38页 |
3.4 隔震时程分析计算软件及分析模型 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 剪力墙结构抗震与隔震动力特性研究 | 第40-45页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 剪力墙结构体系概述 | 第40页 |
4.3 剪力墙结构简化计算的基本假定 | 第40-41页 |
4.4 剪力墙抗震结构与隔震结构对比 | 第41-44页 |
4.4.1 抗震性能的要求对比 | 第41-42页 |
4.4.2 振型对比 | 第42-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 工程实例 | 第45-105页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 工程概况 | 第45-47页 |
5.3 分析的基本参数和有限元模型 | 第47-55页 |
5.3.1 中震设计背景 | 第47页 |
5.3.2 荷载与地震作用 | 第47-48页 |
5.3.3 隔震与非隔震有限元分析模型对比 | 第48-55页 |
5.4 地震波输入 | 第55-63页 |
5.4.1 天然波的输入 | 第55页 |
5.4.2 人工波的输入 | 第55-63页 |
5.5 水平减震系数的取值研究 | 第63-76页 |
5.5.1 本工程的楼层水平向减震系数取值 | 第63-68页 |
5.5.2 利用构件内力计算的水平向减震系数 | 第68-76页 |
5.6 反应谱设计法与20条人工波时程分析的内力对比 | 第76-104页 |
5.6.1 工况设定 | 第76页 |
5.6.2 楼层内力对比 | 第76-80页 |
5.6.3 剪力墙构件内对比 | 第80页 |
5.6.4 0 度(X向)地震作用下剪力墙对比结果 | 第80-94页 |
5.6.5 90 度(Y向)地震作用下剪力墙对比结果 | 第94-104页 |
5.7 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-108页 |
6.1 本论文主要结论 | 第105-106页 |
6.2 展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
致谢 | 第112页 |