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时程法与反应谱法在框架剪力墙结构隔震设计中的对比

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 隔震结构的组成与隔震技术的基本原理第13-15页
        1.2.1 隔震结构的组成第13-14页
        1.2.2 隔震技术基本原理第14-15页
    1.3 隔震技术的国内外研究概况第15-19页
        1.3.1 隔震技术的国外研究现状第16-18页
        1.3.2 隔震技术的国内研究现状第18-19页
    1.4 隔震结构的简化计算方法第19-25页
        1.4.1 隔震设计简化计算方法简介第20-23页
        1.4.2 隔震设计的动力分析软件研究简介第23-25页
    1.5 框架剪力墙结构的内力分配与动力特性第25-26页
    1.6 本文研究的内容、目的和意义第26-28页
第二章 隔震设计之反应谱折减法第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 反应谱法的特点及计算原理第28-33页
        2.2.1 中国规范设计反应谱的研究第29-30页
        2.2.2 振型分解反应谱法的计算原理第30-32页
        2.2.3 反应谱法的局限性及研究第32-33页
    2.3 水平减震系数的取值方法第33-35页
        2.3.1 β 值对上部结构设计的影响第33-34页
        2.3.2 水平减震系数的取值探讨第34-35页
    2.4 隔震结构反应谱折减法第35-36页
        2.4.1 隔震结构反应谱折减法的设计步骤第35-36页
    2.5 反应谱折减法中隔震支座有限元模拟第36-42页
        2.5.1 叠层钢板橡胶隔震支座的力学模拟第37-40页
        2.5.2 摩擦摆隔震支座的力学模拟第40-42页
    2.6 本章小结第42-44页
第三章 隔震设计之时程分析方法第44-56页
    3.1 引言第44页
    3.2 地震波的选取第44-47页
        3.2.1 目前隔震结构设计的选波原则第45页
        3.2.2 本研究人工波的生成原理第45-47页
    3.3 隔震结构快速非线性时程分析法概述第47-54页
        3.3.1 快速非线性时程分析(FNA)简介第48-49页
        3.3.2 快速非线性时程分析法(FNA)模态方程计算原理第49-51页
        3.3.3 快速非线性时程分析(FNA)非线性模态方程的求解第51-52页
        3.3.4 快速非线性求解算法的迭代步骤总结第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 框架-剪力墙隔震结构动力分析模型第56-62页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 单质点基础隔震结构动力分析第57-59页
        4.2.1 单质点基础隔震结构分析模型的建立第57-58页
        4.2.2 隔震结构单质点模型动力加速度反应分析第58-59页
    4.3 多质点框架剪力墙基础隔震结构动力分析第59-61页
        4.3.1 多质点框架剪力墙基础隔震分析模型第59-60页
        4.3.2 多质点框架剪力墙基础隔震体系结构动力分析第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 某实际框架剪力墙结构隔震工程实例第62-116页
    5.1 引言第62页
    5.2 结构布置第62-67页
        5.2.1 隔震支座布置情况第62-63页
        5.2.2 计算模型结构布置情况第63-64页
        5.2.3 抗震模型与隔震模型振型第64-67页
    5.3 本实例的地震波选取第67-72页
        5.3.1 地震波数目的确定第69-72页
    5.4 楼层内力对比分析第72-74页
    5.5 水平向典型楼层构件内力对比结果分析第74-94页
        5.5.1 第2层两种方法计算下的构件内力对比第74-81页
            5.5.1.1 第2层两种方法计算下的构件倾覆弯矩M对比第74-77页
            5.5.1.2 第2层两种方法计算下的构件剪力V对比第77-79页
            5.5.1.3 第2层两种方法计算下的构件轴力N对比第79-81页
        5.5.2 第6层两种方法计算下的构件内力对比第81-87页
            5.5.2.1 第6层两种方法计算下的构件倾覆弯矩M对比第81-83页
            5.5.2.2 第6层两种方法计算下的构件剪力V对比第83-85页
            5.5.2.3 第6层两种方法计算下的构件轴力N对比第85-87页
        5.5.3 第28层两种方法计算下的构件内力对比第87-93页
            5.5.3.1 第28层两种方法计算下的构件倾覆弯矩M对比第87-89页
            5.5.3.2 第28层两种方法计算下的构件剪力V对比第89-91页
            5.5.3.3 第28层两种方法计算下的构件轴力N对比第91-93页
        5.5.4 本节小结第93-94页
    5.6 直上全楼层典型构件内力对比结果分析第94-109页
        5.6.1 剪力墙在两种方法计算下的构件内力对比第95-100页
            5.6.1.1 剪力墙在两种方法计算下的构件倾覆弯矩M对比第95-97页
            5.6.1.2 剪力墙在两种方法计算下的构件剪力V对比第97-98页
            5.6.1.3 剪力墙在两种方法计算下的构件轴力N对比第98-100页
        5.6.2 框架柱在两种方法计算下的构件内力对比第100-108页
            5.6.2.1 框架柱在两种方法计算下的构件倾覆弯矩M对比第100-103页
            5.6.2.2 框架柱在两种方法计算下的构件剪力V对比第103-106页
            5.6.2.3 框架柱在两种方法计算下的构件轴力N对比第106-108页
        5.6.3 本节小结第108-109页
    5.7 反应谱折减法水平折减系数与单构件β值对比分析第109-115页
        5.7.1 第2层β 值对比分析第110-111页
        5.7.2 第6层β 值对比分析第111-113页
        5.7.3 第28层β 值对比分析第113-114页
        5.7.4 本节小结第114-115页
    5.8 本章小结第115-116页
第六章 结论与展望第116-118页
    6.1 本文研究成果第116-117页
    6.2 未来展望第117-118页
参考文献第118-122页
致谢第122页

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