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考虑有限基础刚度的高层建筑结构性能研究与应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
物理量名称及符号表第9-20页
第1章 绪论第20-34页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第20-21页
    1.2 国内外相关研究综述第21-31页
        1.2.1 基础刚度计算确定及模拟方法研究第22-24页
        1.2.2 土与结构相互作用研究第24-26页
        1.2.3 相关震害调研第26-28页
        1.2.4 各国规范相关建议第28-30页
        1.2.5 研究现状简析第30-31页
    1.3 本文主要研究内容及技术路线第31-34页
        1.3.1 主要研究内容第31-33页
        1.3.2 主要技术路线第33-34页
第2章 基础刚度计算模拟及程序设计第34-71页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 基础刚度计算的基本原则第35-36页
    2.3 整体基础刚度构成分析第36-37页
        2.3.1 基础水平刚度构成第36-37页
        2.3.2 整体竖向刚度构成第37页
        2.3.3 整体转动刚度构成第37页
    2.4 基础刚度计算流程及表达式第37-47页
        2.4.1 基本参数选取第38-41页
        2.4.2 浅基础刚度第41-44页
        2.4.3 桩基础刚度第44-47页
    2.5 天然地基基础转动刚度模拟方法研究第47-51页
        2.5.1 已有模拟方法及其局限性第47-49页
        2.5.2 改进模拟方法第49-50页
        2.5.3 不同模拟方法模型误差对比第50-51页
    2.6 高层建筑基础刚度计算模拟程序设计及模型接口开发第51-69页
        2.6.1 主要功能和图形用户界面第52页
        2.6.2 基础刚度计算分析模块开发第52-58页
        2.6.3 有限基础刚度高层建筑结构模型转换接口程序开发第58-63页
        2.6.4 软件分析应用实例第63-69页
    2.7 本章小结第69-71页
第3章 有限基础刚度高层建筑结构性能理论研究第71-116页
    3.1 引言第71页
    3.2 理论分析方法与基本计算假定第71-72页
        3.2.1 等效连续化分析方法第71-72页
        3.2.2 基本计算假定第72页
    3.3 有限基础刚度框架结构性能理论研究第72-88页
        3.3.1 框架结构计算简图第72-73页
        3.3.2 剪切型结构侧移刚度分析第73-79页
        3.3.3 剪切型结构整体稳定分析第79-81页
        3.3.4 框架柱下基础转动刚度比限值要求第81-85页
        3.3.5 框架结构算例分析第85-88页
    3.4 有限基础刚度剪力墙结构性能理论研究第88-98页
        3.4.1 剪力墙结构计算简图第88页
        3.4.2 弯曲型结构侧移刚度分析第88-90页
        3.4.3 弯曲型结构整体稳定分析第90-94页
        3.4.4 弯曲型结构基础转动刚度比限值要求第94-98页
    3.5 有限基础刚度框架-剪力墙结构性能理论研究第98-114页
        3.5.1 框架-剪力墙结构计算简图第98页
        3.5.2 弯剪型结构侧移刚度分析第98-105页
        3.5.3 弯剪型结构内力分布分析第105-110页
        3.5.4 剪力墙下基础转动刚度比限值要求第110-111页
        3.5.5 框架-剪力墙结构算例分析第111-114页
    3.6 本章小结第114-116页
第4章 有限基础刚度高层建筑结构算例抗震性能研究第116-175页
    4.1 引言第116页
    4.2 有限基础刚度框架结构算例抗震性能研究第116-145页
        4.2.1 算例设计第117-118页
        4.2.2 基础刚度计算与模拟第118-120页
        4.2.3 结构有限元模型第120-123页
        4.2.4 框架柱下基础转动刚度比限值要求的可行性分析第123-124页
        4.2.5 弹性设计反应谱计算结果分析第124-133页
        4.2.6 弹塑性动力时程计算结果分析第133-145页
    4.3 有限基础刚度框架-剪力墙结构算例抗震性能研究第145-173页
        4.3.1 算例设计第145-147页
        4.3.2 基础刚度计算与模拟第147-149页
        4.3.3 结构有限元模型第149-151页
        4.3.4 剪力墙下基础转动刚度比限值要求的可行性分析第151-154页
        4.3.5 弹性设计反应谱计算结果分析第154-167页
        4.3.6 弹塑性动力时程计算结果分析第167-173页
    4.4 本章小结第173-175页
第5章 钢筋混凝土框架-剪力墙模型结构试验研究第175-200页
    5.1 引言第175页
    5.2 试验概述第175-185页
        5.2.1 试验装置第175-176页
        5.2.2 原型结构设计第176-177页
        5.2.3 模型结构设计与制作第177-183页
        5.2.4 试验方法和测量方案第183-185页
    5.3 试验结果及分析第185-193页
        5.3.1 试验现象和破坏形态第185-190页
        5.3.2 承载能力和变形性能分析对比第190-193页
    5.4 静力推覆试验的有限元模拟及分析第193-199页
        5.4.1 框架-剪力墙模型结构的有限元建模第193-194页
        5.4.2 有限元模拟结果与静力推覆试验结果的对比验证第194-199页
    5.5 本章小结第199-200页
第6章 某超高层建筑结构工程基础刚度效应分析第200-225页
    6.1 引言第200页
    6.2 工程概况第200-204页
        6.2.1 塔楼结构设计第200-202页
        6.2.2 塔楼地基基础设计第202-204页
    6.3 桩筏基础刚度计算与模拟第204-212页
        6.3.1 工程地质概况第204页
        6.3.2 整体基础刚度构成分析第204-205页
        6.3.3 桩筏基础刚度计算第205-207页
        6.3.4 桩筏基础刚度模拟第207-210页
        6.3.5 基础刚度有限元模拟值与公式预估值对比第210-212页
        6.3.6 整体基础刚度范围第212页
    6.4 结构侧移刚度及整体稳定分析第212-214页
        6.4.1 结构侧移刚度第212-213页
        6.4.2 结构临界荷重第213-214页
        6.4.3 结构重力二阶效应第214页
        6.4.4 基础转动刚度比限值要求第214页
    6.5 结构地震作用及其效应分析第214-224页
        6.5.1 结构有限元模型第214-216页
        6.5.2 振型分解反应谱法计算结果分析第216-221页
        6.5.3 弹塑性动力时程计算结果分析第221-224页
    6.6 本章小结第224-225页
结论第225-228页
    主要创新点第226-227页
    研究展望第227-228页
参考文献第228-238页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第238-241页
致谢第241-242页
个人简历第242页

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