摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第12-20页 |
1.1.1 拱桁架结构的发展与应用 | 第12-14页 |
1.1.2 国内外建筑结构倒塌事故 | 第14-20页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第20-24页 |
1.2.1 大跨度拱形立体桁架的的研究现状 | 第20-22页 |
1.2.2 国内外对结构倒塌研究的现状 | 第22-24页 |
1.3 本文研究的意义和内容 | 第24-26页 |
1.3.1 研究的意义 | 第24页 |
1.3.2 研究的主要内容 | 第24-26页 |
第二章 结构非线性分析方法及动力强度破坏准则 | 第26-46页 |
2.1 非线性有限元分析基本理论 | 第26-32页 |
2.1.1 结构非线性特性 | 第26-29页 |
2.1.2 几何非线性描述 | 第29-30页 |
2.1.3 材料非线性描述 | 第30-32页 |
2.2 弹塑性分析方法 | 第32-37页 |
2.2.1 静力弹塑性分析方法 | 第34页 |
2.2.2 动力弹塑性分析方法 | 第34-37页 |
2.3 结构的倒塌破坏相关规范及规程 | 第37-40页 |
2.3.1 国外相关规范及规程 | 第37-39页 |
2.3.2 国内相关规范及规程 | 第39-40页 |
2.4 结构倒塌破坏准则 | 第40-46页 |
2.4.1 拱桁架的临界荷载的确定(动力失效判定准则) | 第40-41页 |
2.4.2 空间结构倒塌破坏准则 | 第41-43页 |
2.4.3 结构鲁棒性评定 | 第43-46页 |
第三章 立体拱桁架的设计及地震波的选择 | 第46-58页 |
3.1 计算模型设计 | 第46-50页 |
3.1.1 结构形式与几何尺寸 | 第46-47页 |
3.1.2 结构设计参数 | 第47-50页 |
3.2 设计结果 | 第50-52页 |
3.2.1 结构截面尺寸 | 第50-51页 |
3.2.2 结构杆件应力比 | 第51页 |
3.2.3 结构用钢量分析 | 第51-52页 |
3.2.4 结构位移分析 | 第52页 |
3.3 结构动力特性分析 | 第52-55页 |
3.3.1 有限元分析模型 | 第52-53页 |
3.3.2 结构的动力特性 | 第53-55页 |
3.4 结构的地震响应分析参数确定 | 第55-58页 |
3.4.1 地震波的选取 | 第55-56页 |
3.4.2 结构阻尼参数的确定 | 第56-58页 |
第四章 立体拱桁架在强震下的动力弹塑性分析 | 第58-90页 |
4.1 沿结构的三向输入EL地震波时的动力响应 | 第58-66页 |
4.1.1 结构变形响应模态 | 第58-63页 |
4.1.2 杆件的塑性发展全过程 | 第63-66页 |
4.2 沿结构的三向输入CAPE地震波时的动力响应 | 第66-73页 |
4.2.1 结构变形相应模态 | 第66-70页 |
4.2.2 杆件的塑性 | 第70-73页 |
4.3 沿结构的三向输入人工地震波时的动力响应 | 第73-80页 |
4.3.1 结构变形响应模态 | 第73-77页 |
4.3.2 杆件的塑性 | 第77-80页 |
4.4 计算结果综合与分析 | 第80-82页 |
4.4.1 位移响应 | 第80-81页 |
4.4.2 杆件塑性 | 第81-82页 |
4.4.3 结构在特征加速度峰值的整体最终变形形态 | 第82页 |
4.5 与单榀桁架模型的比较 | 第82-90页 |
4.5.1 地震加速度峰值—最大位移响应曲线 | 第84-87页 |
4.5.2 杆件的塑性 | 第87-90页 |
第五章 立体拱桁架倒塌仿真分析 | 第90-104页 |
5.1 拱桁架在强震作用下倒塌仿真的研究方法 | 第90页 |
5.2 拱桁架破坏过程及最终破坏模式 | 第90-101页 |
5.2.1 沿结构的X和Z向输入地震波 | 第90-97页 |
5.2.2 沿结构的X和Y向输入地震波时结构的破坏分析 | 第97-101页 |
5.3 拱桁架鲁棒性的评定 | 第101-104页 |
第六章 总结与展望 | 第104-106页 |
6.1 论文工作总结 | 第104页 |
6.2 不足与进一步进展 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第110页 |