第一章 绪论 | 第1-27页 |
·高层及超高层结构概述 | 第10-11页 |
·高层建筑中的双塔连体形成的门式结构 | 第11-15页 |
·双塔连体门式结构的特点 | 第15-17页 |
·高层建筑结构的计算方法概述 | 第17-18页 |
·双塔连体结构的研究现状 | 第18-20页 |
·Pushover分析方法概述及研究进展 | 第20-23页 |
·Pushover概述 | 第20-22页 |
·Pushover方法研究进展 | 第22-23页 |
·国外的研究与应用现状 | 第22-23页 |
·国内的研究与应用现状 | 第23页 |
·工程背景 | 第23-25页 |
·本文的主要工作 | 第25-27页 |
第二章 门式超高层结构的静力分析基本理论 | 第27-48页 |
·引言 | 第27页 |
·结构分析模型的建立 | 第27-33页 |
·梁、柱及支撑单元 | 第27-29页 |
·梁、柱及支撑单元的特点 | 第27页 |
·单元刚度矩阵 | 第27-29页 |
·楼板单元 | 第29-31页 |
·楼板的特点 | 第29页 |
·楼板单元的假定 | 第29-31页 |
·二维单元刚度矩阵 | 第31-33页 |
·单元的转换矩阵 | 第33-34页 |
·带有偏心杆件的位移转换矩阵 | 第33-34页 |
·考虑楼板平面内无限刚的位移转换矩阵 | 第34页 |
·结构的总刚矩阵及结构整体平衡方程的求解 | 第34-35页 |
·结构的总刚矩阵 | 第34-35页 |
·结构整体平衡方程的求解及内力计算 | 第35页 |
·静力弹塑性分析概述 | 第35-40页 |
·Pushover分析的目的 | 第36页 |
·Pushover分析的单元类型 | 第36-39页 |
·Pushover分析的方法及作用荷载 | 第39-40页 |
·Pushover分析的性能评价 | 第40页 |
·静力弹塑性Pushover分析方法的基本原理与本文应用 | 第40-45页 |
·基本假定 | 第41页 |
·基本理论及等效单自由度体系能力谱的建立 | 第41-43页 |
·ATC-40中的能力谱方法 | 第43-45页 |
·计算实施步骤 | 第45-46页 |
·Pushover分析的实施步骤 | 第45-46页 |
·Pushover分析在MIDAS/Gen中的具体实现 | 第46页 |
·Pushover分析方法的几点说明 | 第46-48页 |
第三章 门式超高层结构的静力分析 | 第48-85页 |
·结构布置及计算模型的建立 | 第48-50页 |
·结构的静力特性分析 | 第50-64页 |
·X方向风荷载作用 | 第50-56页 |
·侧向位移分析 | 第50-51页 |
·内力分析 | 第51-56页 |
·Y方向风荷载作用 | 第56-58页 |
·侧向位移分析 | 第56页 |
·内力分析 | 第56-58页 |
·连体析架和拱的受力 | 第58-63页 |
·支座不均匀沉降的影响 | 第63-64页 |
·连体部位楼板内力 | 第64-68页 |
·参数分析 | 第68-83页 |
·连体层数的影响 | 第68-69页 |
·连体位置的影响 | 第69-72页 |
·连体跨度的影响 | 第72-75页 |
·连体刚度对结构静力性能的影响 | 第75-83页 |
·连体轴向刚度变化的影响 | 第76-80页 |
·连体竖向平面内弯曲刚度变化的影响 | 第80-83页 |
·小结 | 第83-85页 |
第四章 门式超高层结构的弹塑性极限承载力分析 | 第85-106页 |
·结构静力弹塑性分析模型的建立 | 第85-86页 |
·侧向加载模式和Pushover工况 | 第86-87页 |
·静力非线性分析结果 | 第87-93页 |
·X方向推覆结果 | 第87-91页 |
·结构的能力曲线 | 第87-88页 |
·层间变形分析 | 第88-91页 |
·Y方向推覆结果 | 第91-93页 |
·结构的能力曲线 | 第91-92页 |
·层间变形分析 | 第92-93页 |
·结构塑性铰分布及倒塌机制 | 第93-98页 |
·X方向分布情况及倒塌机制 | 第93-96页 |
·Y方向分布情况及倒塌机制 | 第96-98页 |
·结构的性能评价及与性能水准 | 第98-104页 |
·结论 | 第104-106页 |
第五章 结论与建议 | 第106-108页 |
·结论 | 第106-107页 |
·设计建议 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |