摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
·选题背景 | 第9-10页 |
·国内外对历史建筑保护的研究进展 | 第10-16页 |
·国外对历史建筑保护的研究 | 第10-12页 |
·西方建筑保护的典型案例 | 第12-14页 |
·国内对历史建筑保护的研究 | 第14-16页 |
·本文主要工作 | 第16-17页 |
2 影响新旧结构协同工作性能的相关因素 | 第17-34页 |
·工程背景 | 第17页 |
·工程概述 | 第17-20页 |
·影响新旧结构协同工作性能的相关因素 | 第20页 |
·连系梁跨度对新旧结构协同工作性能的影响 | 第20-27页 |
·连系梁跨度对新旧结构周期的影响 | 第20-25页 |
·连系梁跨度对新旧结构内力的影响 | 第25-27页 |
·既有保护方案的改进与比较 | 第27-30页 |
·保护方案的概况 | 第27-29页 |
·不同保护方案的比较 | 第29-30页 |
·连系梁截面尺寸对新旧结构协同工作性能的影响 | 第30-31页 |
·连系梁截面尺寸对新旧结构周期的影响 | 第30-31页 |
·连系梁截面尺寸对新旧结构内力的影响 | 第31页 |
·连系梁材质对新旧结构协同工作性能的影响 | 第31-32页 |
·型钢连系梁对新旧结构周期的影响 | 第32页 |
·型钢连系梁对新旧结构内力的影响 | 第32页 |
·本章总结 | 第32-34页 |
3 新旧结构体系的抗震性能分析 | 第34-48页 |
·工程模型 | 第34-35页 |
·沿街单侧立面保护模型 | 第34页 |
·街角双侧立面保护模型 | 第34-35页 |
·抗震设计的目标及方法 | 第35-36页 |
·新旧结构抗震性能的分析 | 第36-41页 |
·底部剪力法 | 第36-39页 |
·振型分解反应谱法 | 第39-41页 |
·填充墙对新旧结构抗震性能的影响 | 第41-46页 |
·填充墙的等效压杆模型 | 第42-43页 |
·有限元软件 SAP2000 中的填充墙框架结构模型 | 第43-44页 |
·填充墙对新旧结构周期的影响 | 第44页 |
·填充墙对新旧结构变形的影响 | 第44-45页 |
·填充墙对新旧结构内力的影响 | 第45-46页 |
·抗震分析得出的结构薄弱部位 | 第46-47页 |
·本章总结 | 第47-48页 |
4 新旧结构体系中失效构件的加固 | 第48-56页 |
·工程概况 | 第48页 |
·验算结果 | 第48页 |
·建筑结构加固方法 | 第48-51页 |
·加大截面加固法 | 第48-49页 |
·外包钢加固法 | 第49-50页 |
·外部粘钢加固法 | 第50页 |
·改变结构传力途径的加固方法 | 第50页 |
·碳纤维(CFRP)加固 | 第50-51页 |
·加固方法小结 | 第51页 |
·加固后构件截面的刚度分析 | 第51-53页 |
·外包型钢加固柱的刚度变化 | 第51-52页 |
·外部粘钢加固梁的刚度变化 | 第52-53页 |
·加固后的结构特性 | 第53-55页 |
·加固后的结构周期 | 第54页 |
·加固后地震作用下的位移信息 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
5 新旧结构体系的静力弹塑性分析 | 第56-73页 |
·概述 | 第56页 |
·静力弹塑性分析法 | 第56-61页 |
·静力弹塑性分析方法的发展概况 | 第56-57页 |
·静力弹塑性分析的分析方法及作用荷载 | 第57-58页 |
·静力分析时的结构性能目标 | 第58-59页 |
·结构抗震能力的评估 | 第59-61页 |
·分析模型的建立 | 第61-63页 |
·构件塑性铰的定义 | 第62-63页 |
·侧向加载模式 | 第63页 |
·静力弹塑性分析结果 | 第63-71页 |
·单侧立面保护方案在 X 方向的 Pushover 分析结果 | 第64-65页 |
·单侧立面保护方案在 Y 方向的 Pushover 分析结果 | 第65-67页 |
·双侧立面保护方案在 X 方向的 Pushover 分析结果 | 第67-69页 |
·双侧立面保护方案在 Y 方向的 Pushover 分析结果 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
6 结论与展望 | 第73-76页 |
·主要结论 | 第73-74页 |
·研究展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
本人攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |