摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目次 | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-14页 |
·钢管混凝土结构 | 第14-17页 |
·钢管混凝土组合柱的研究现状 | 第14-15页 |
·钢管混凝土组合柱动力性能 | 第15-16页 |
·钢管混凝土的研究进展 | 第16-17页 |
·弹塑性静力分析方法(Pushover分析方法)的研究概况 | 第17-22页 |
·弹塑性静力分析方法概述 | 第17-18页 |
·侧向荷载模式 | 第18-19页 |
·目标位移的计算 | 第19-21页 |
·可靠性研究 | 第21页 |
·优点和局限性 | 第21-22页 |
·弹塑性动力时程分析方法 | 第22-28页 |
·方法概述 | 第22-23页 |
·地震波的输入 | 第23页 |
·恢复力特性 | 第23-24页 |
·可靠性研究 | 第24页 |
·优点和局限性 | 第24页 |
·静力和动力分析方法对比概述 | 第24-25页 |
·本文拟进行的主要工作 | 第25-28页 |
第二章 钢管混凝土组合柱中钢与混凝土材料的本构关系 | 第28-34页 |
·静力荷载作用下材料的本构关系 | 第28-31页 |
·钢材的应力-应变关系的模型 | 第28-31页 |
·往复加载情况下材料的应力—应变关系模型 | 第31-33页 |
·钢材的应力-应变关系的模型 | 第31-32页 |
·混凝土应力—应变关系模型 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 静力弹塑性方法 | 第34-60页 |
·方法概述 | 第34页 |
·pushover分析的基本假定 | 第34-35页 |
·等效单自由度体系的建立 | 第35-36页 |
·pushover分析实施的步骤 | 第36-37页 |
·水平荷载选择的形式 | 第37-40页 |
·等效恢复力关系的确定 | 第40-42页 |
·结构目标位移的计算 | 第42-48页 |
·能力谱方法 | 第42-45页 |
·等效位移系数法 | 第45-48页 |
·等效单自由度体系法 | 第48页 |
·N2方法 | 第48页 |
·可靠性及结构高度对分析结果的影响 | 第48页 |
·工程分析 | 第48-53页 |
·工程概况 | 第49-50页 |
·计算模型的选取 | 第50页 |
·塑性铰恢复力模型 | 第50-51页 |
·侧向荷载模式及分析工况 | 第51页 |
·加载控制 | 第51页 |
·结构的有限元模型 | 第51-52页 |
·结果分析及性能评价 | 第52页 |
·需求谱 | 第52-53页 |
·结构抗震性能分析 | 第53-59页 |
·基底剪力—顶点位移分析 | 第53-54页 |
·性能点的确定及分析 | 第54-56页 |
·楼层位移 | 第56页 |
·层间位移及层间位移角 | 第56-58页 |
·塑性饺的分布及破坏形式 | 第58-59页 |
·静力弹塑性分析结论 | 第59-60页 |
第四章 动力弹塑性时程分析方法 | 第60-86页 |
·概述 | 第60-61页 |
·弹塑性动力时程分析原理及方法 | 第60-61页 |
·动力弹塑性时程分析方法的基本假定 | 第61页 |
·动力弹塑性时程分析方法的基本步骤 | 第61页 |
·地震波的选择与调整 | 第61-64页 |
·地震波的选择 | 第61-62页 |
·地震波的调整 | 第62-64页 |
·振动模型的选择 | 第64页 |
·恢复力的特性 | 第64-65页 |
·结构振动方程的建立 | 第65-66页 |
·结构振动方程的求解方法 | 第66-68页 |
·振型积分法 | 第67页 |
·直接积分法 | 第67-68页 |
·工程分析 | 第68-72页 |
·模型的建立及参数的选择 | 第68页 |
·顶层加速度反应 | 第68-69页 |
·顶层位移时程反应 | 第69-70页 |
·剪力及弯矩包络图 | 第70-71页 |
·结构的楼层位移、层间位移角 | 第71-72页 |
·静力与动力弹塑性分析对比研究 | 第72-83页 |
·结构基底剪力—顶点位移比较 | 第72-74页 |
·结构层间位移角、楼层位移 | 第74-81页 |
·结构地震作用下塑性饺状态 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-86页 |
第五章 结论 | 第86-88页 |
·结论 | 第86页 |
·展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
作者简介 | 第92页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |