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叠层橡胶支座基础隔震结构计算实用模型及工程应用

中文摘要第2-3页
英文摘要第3页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 基础隔震结构概要第8-10页
        1.1.1 基础隔震结构的基本原理第8页
        1.1.2 基础隔震结构的特点第8-9页
        1.1.3 隔震器的作用和种类第9页
        1.1.4 基础隔震技术国内外发展现状及趋势第9-10页
    1.2 叠层橡胶支座隔震系统概述第10-11页
        1.2.1 叠层橡胶支座的构造特性第10页
        1.2.2 叠层橡橡胶支座隔震技术的成熟程度分析第10-11页
        1.2.3 叠层橡胶支座隔震结构抗震设计的基本原则第11页
    1.3 本文的主要研究内容第11-13页
        1.3.1 课题的提出及课题研究的意义第11-12页
        1.3.2 本课题的主要研究内容第12-13页
第二章 叠层橡胶支座刚度和阻尼的近似计算法第13-17页
    2.1 叠层橡胶支座刚度和阻尼值的试验测定与计算第13-14页
        2.1.1 刚度和阻尼的计算依据第13页
        2.1.2 叠层橡胶支座水平刚度试验测定与计算第13-14页
        2.1.3 叠层橡胶支座阻尼值的试验测定与计算第14页
    2.2 叠层橡胶支座等效刚度和等效阻尼比的计算第14-15页
    2.3 新规范送审稿关于隔震层水平刚度和阻尼比的计算规定第15-17页
第三章 多质点基础隔震结构动力反应分析第17-23页
    3.1 基础隔震结构阻尼矩阵的处理方法第17-20页
        3.1.1 美国CLOUGH非线性阻尼矩阵第17-18页
        3.1.2 日本等价剪切型阻尼矩阵第18-19页
        3.1.3 国内非比例阻尼矩阵第19-20页
    3.2 非比例阻尼基础隔震结构动力反应分析第20-23页
        3.2.1 基于非比例阻尼模型的Wilson—0时程分析法第20-21页
        3.2.2 程序编制及框图第21-23页
第四章 双质点简化隔震体系动力反应分析第23-31页
    4.1 日本武田寿一关于双质点系地震反应的分析第23-24页
        4.1.1 建立模型第23页
        4.1.2 求解运动方程第23-24页
        4.1.3 适用条件第24页
    4.2 基于参数识别算法的双质点隔震体系动力分析第24-31页
        4.2.1 动力分析模型第24-26页
        4.2.2 等效原则及参数识别数学模型第26-27页
        4.2.3 工程简化算法和参数识别算法的结合第27-29页
        4.2.4 工程应用一般算法第29-31页
第五章 寻求双线性隔震器的最佳屈服平台第31-36页
    5.1 国外学者SKINNER采用的方法第31-32页
        5.1.1 提出RAE的计算公式第31页
        5.1.2 提出OYR的计算公式第31-32页
        5.1.3 本研究方法的几点认识第32页
    5.2 基于能量方法寻求双线性隔震器最佳屈服平台第32-36页
        5.2.1 基础隔震结构的能量设计原理和准则第32-33页
        5.2.2 基础隔震结构的能量设计方法第33-34页
        5.2.3 寻求双线性隔震器的最佳屈服平台第34-36页
第六章 基础隔震结构设计原则与要点第36-41页
    6.1 总则第36页
        6.1.1 基础隔震建筑的适应性与设防目标第36页
        6.1.2 基础隔震建筑的适用范围第36页
        6.1.3 基础隔震房屋设计基本要求第36页
    6.2 基础隔震结构的时程分析法第36-38页
        6.2.1 地震反应分析模型第36-37页
        6.2.2 输入地震动第37页
        6.2.3 分析方法第37-38页
        6.2.4 时程分析结果的调整第38页
    6.3 隔震层的设计与验算第38-39页
        6.3.1 隔震层的设计第38页
        6.3.2 隔震层的验算第38-39页
    6.4 叠层橡胶支座基础隔震结构工程设计的内容与步骤第39-41页
第七章 叠层橡胶支座基础隔震工程的设计实例与分析第41-62页
    7.1 工程概况与隔震设计原则第41-42页
        7.1.1 工程概况第41页
        7.1.2 隔震设计原则第41-42页
    7.2 隔震支座布置与选型第42页
        7.2.1 隔震支座平面布置第42页
        7.2.2 隔震支座型号与数量第42页
        7.2.3 隔震支座外型尺寸第42页
        7.2.4 隔震支座主要力学性能第42页
    7.3 结构计算简图与计算参数第42-43页
        7.3.1 计算简图第42页
        7.3.2 隔震层参数第42-43页
        7.3.3 上部结构参数第43页
    7.4 动力分析与计算结果第43-59页
        7.4.1 按多质点体系计算第43-51页
        7.4.2 按双质点简化体系计算第51-57页
        7.4.3 按能量设计方法计算第57-59页
    7.5 探讨双线性隔震器的最佳屈服平台第59-62页
结论第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
发表论文第67页

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