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橡胶铅芯支座及粘滞阻尼器在高位连体结构中的应用

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 国内外研究状况第11-13页
        1.2.1 国外隔震技术发展现状第11-12页
        1.2.2 国内建筑隔震技术研究现状第12-13页
    1.3 研究目的及内容第13-17页
        1.3.1 研究目的第13页
        1.3.2 研究内容第13-17页
第二章 橡胶铅芯支座及粘滞阻尼器类型的特点第17-29页
    2.1 引言第17页
    2.2 橡胶支座类型及力学模型第17-23页
        2.2.1 概述第17-18页
        2.2.2 隔震支座类型第18-20页
        2.2.3 隔震支座力学模型第20-23页
    2.3 阻尼器类型及特点第23-28页
        2.3.1 概述第23页
        2.3.2 阻尼器类型第23-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 应用隔震减震的高位连体结构设计与分析第29-45页
    3.1 引言第29页
    3.2 项目概况第29-32页
    3.3 工程地质情况第32-34页
        3.3.1 场地地质条件第32-34页
        3.3.2 地震烈度与场地类别第34页
    3.4 荷载取值第34-35页
        3.4.1 风荷载第34页
        3.4.2 竖向荷载第34-35页
    3.5 结构材料第35-36页
        3.5.1 混凝土强度等级第35页
        3.5.2 钢筋种类第35页
        3.5.3 砌体材料第35-36页
    3.6 基础形式第36页
    3.7 结构规则性判断及相应技术措施第36-38页
        3.7.1 空中连廊刚性连接与柔性连接比较第36页
        3.7.2 裙房不设缝方案比较第36-37页
        3.7.3 为了验证塔楼的安全性,对单个塔楼进行了结构验算第37页
        3.7.4 结构技术措施第37-38页
        3.7.5 后浇带的设置第38页
    3.8 抗震设防第38-40页
    3.9 多遇地震下结构的整体计算分析第40-43页
        3.9.1 多遇地震计算参数第40-42页
        3.9.2 多遇地震下计算结果第42-43页
    3.10 中震下结构的整体计算分析第43-44页
        3.10.1 中震计算参数第43页
        3.10.2 中震弹性验算第43-44页
    3.11 本章小结第44-45页
第四章 高位连体结构弹塑性时程分析第45-79页
    4.1 引言第45页
    4.2 分析模型第45-49页
    4.3 地震波选择第49-51页
    4.4 分析结果第51-77页
        4.4.1 混凝土变形第51-52页
        4.4.2 各地震工况下塑性铰分布第52-58页
        4.4.3 各地震工况下基底剪力时程曲线第58-60页
        4.4.4 各地震工况下层间位移角第60-64页
        4.4.5 粘滞阻尼器在各地震波作用下滞回耗能曲线第64-65页
        4.4.6 各地震波作用下,各铅芯橡胶支座最大轴力表第65-69页
        4.4.7 各地震波作用下,各铅芯橡胶支座最大剪力表第69-71页
        4.4.8 结构性能点第71-77页
    4.5 本章小结第77-79页
第五章 结论与展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-85页
图表目录第85-88页
致谢第88-89页
作者简历第89页

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