某平面不规则隔震结构抗震性能分析
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 地震灾害概述 | 第8-9页 |
1.2 结构减震控制简介 | 第9-10页 |
1.2.1 被动控制 | 第9-10页 |
1.2.2 主动控制 | 第10页 |
1.2.3 混合控制 | 第10页 |
1.3 结构减震控制的特点及优势 | 第10-12页 |
1.3.1 结构减震控制技术的特点 | 第10-11页 |
1.3.2 结构减震技术的优势 | 第11-12页 |
1.4 结构隔震体系概述 | 第12-17页 |
1.4.1 结构隔震的概念 | 第12-13页 |
1.4.2 隔震基本原理 | 第13-14页 |
1.4.3 隔震结构的分类 | 第14-17页 |
1.5 隔震结构的研究发展及应用 | 第17-19页 |
1.6 本文工作内容 | 第19-20页 |
2 隔震支座的性能分析 | 第20-27页 |
2.1 叠层橡胶支座简介 | 第20-21页 |
2.1.1 隔震装置的简介 | 第20页 |
2.1.2 隔震支座的类别 | 第20-21页 |
2.2 叠层橡胶支座的构造 | 第21-23页 |
2.2.1 叠层橡胶支座的内部构造 | 第21-22页 |
2.2.2 叠层橡胶支座的构造要求 | 第22-23页 |
2.3 叠层橡胶支座的力学模型 | 第23-25页 |
2.3.1 力学性能理论推导的假定条件 | 第23-24页 |
2.3.2 支座的竖向刚度 | 第24页 |
2.3.3 支座的水平刚度 | 第24页 |
2.3.4 等效粘滞阻尼比 | 第24-25页 |
2.3.5 屈曲荷载 | 第25页 |
2.4 隔震支座的恢复力模型曲线 | 第25-27页 |
3 基础隔震结构的减震控制理论及分析方法 | 第27-33页 |
3.1 单质点隔震系统的动力分析 | 第27-29页 |
3.1.1 单质点基础隔震系统的力学模型 | 第27页 |
3.1.2 单质点基础隔震系统的加速度反应 | 第27-28页 |
3.1.3 单质点基础隔震体系的位移反应 | 第28-29页 |
3.2 多质点隔震系统的动力分析 | 第29-30页 |
3.2.1 多质点基础隔震系统的力学模型 | 第29-30页 |
3.2.2 多质点基础隔震结构动力分析 | 第30页 |
3.3 分析方法 | 第30-32页 |
3.3.1 模态分析 | 第30页 |
3.3.2 模态的提取方法 | 第30-31页 |
3.3.3 弹性时程分析法 | 第31页 |
3.3.4 弹塑性时程分析法 | 第31-32页 |
3.4 地震波的选取原则 | 第32-33页 |
3.4.1 地震波的条数 | 第32页 |
3.4.2 地震波的频谱 | 第32页 |
3.4.3 波的幅值特征 | 第32页 |
3.4.4 波的持续时间 | 第32-33页 |
4 基础隔震体系的模型的建立 | 第33-41页 |
4.1 SAP2000的模型建立 | 第33-35页 |
4.1.1 SAP2000软件适用范围 | 第33页 |
4.1.2 SAP2000的主要功能 | 第33-34页 |
4.1.3 SAP2000分析的基本流程 | 第34-35页 |
4.2 工程简介 | 第35-37页 |
4.3 隔震方案制定 | 第37-41页 |
4.3.1 隔震结构初步设计 | 第37页 |
4.3.2 隔震支座布置原则 | 第37页 |
4.3.3 隔震支座选型及布置 | 第37-39页 |
4.3.4 地震波的选择 | 第39-41页 |
5 基础隔震结构减震效果对比 | 第41-58页 |
5.1 基础隔震结构自振性能分析 | 第41-43页 |
5.2 多遇地震作用下减震效果 | 第43-50页 |
5.2.1 楼层弯矩计算结果 | 第43-44页 |
5.2.2 楼层剪力计算结果 | 第44-46页 |
5.2.3 楼层位移计算结果 | 第46-47页 |
5.2.4 位移角计算结果 | 第47-50页 |
5.3 罕遇地震作用下减震效果 | 第50-58页 |
5.3.1 楼层弯矩计算结果 | 第50-51页 |
5.3.2 楼层剪力计算结果 | 第51-53页 |
5.3.3 楼层位移计算结果 | 第53-54页 |
5.3.4 楼层加速度计算结果 | 第54-55页 |
5.3.5 位移角计算结果 | 第55-58页 |
6 结论与展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-64页 |