中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引起结构扭转振动的因素 | 第8-9页 |
1.2 扭转效应研究的特点和现状 | 第9-11页 |
1.3 我国及其他国家规范关于结构扭转效应与抗扭设计的规定 | 第11-18页 |
1.3.1 我国规范关于结构扭转效应与抗扭设计的规定 | 第11页 |
1.3.2 其他国家规范关于结构扭转效应与抗扭设计的规定 | 第11-18页 |
1.3.3 小结 | 第18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 不规则结构扭转作用和扭转效应的分析方法 | 第20-33页 |
2.1 仅用于弹性分析的方法 | 第20-21页 |
2.2 用于非线性分析的方法(模型) | 第21-25页 |
2.2.1 结构模型 | 第21-22页 |
2.2.2 单元模型 | 第22-24页 |
2.2.3 恢复力模型 | 第24-25页 |
2.3 本文所采用的纤维模型简介 | 第25-33页 |
2.3.1 钢筋混凝土纤维模型梁柱单元 | 第25-27页 |
2.3.2 材料的本构关系 | 第27-31页 |
2.3.3 本方法的主要优缺点 | 第31-33页 |
3 框架计算实例的设计 | 第33-47页 |
3.1 结构方案与概况 | 第33-37页 |
3.2 内力与位移的计算 | 第37-39页 |
3.3 内力的组合 | 第39-40页 |
3.4 组合内力的调整 | 第40-41页 |
3.5 结构的配筋 | 第41-47页 |
4 非线性动力分析的准备 | 第47-58页 |
4.1 非线性分析模型的建立与输入 | 第47-51页 |
4.1.1 施加在结构上的荷载与质量 | 第47页 |
4.1.2 混凝土与钢筋的强度及弹性模量 | 第47-48页 |
4.1.3 混凝土与钢筋本构模型中的其他参数 | 第48-49页 |
4.1.4 瑞雷(Rayleigh)阻尼系数的确定 | 第49-50页 |
4.1.5 柱、梁纤维截面的划分 | 第50-51页 |
4.2 截面纤维应变(应力)的输出 | 第51页 |
4.3 地震波的选取与输入 | 第51-56页 |
4.3.1 选波原则 | 第51-52页 |
4.3.2 本文所选地震波 | 第52-54页 |
4.3.3 对所选地震波产生的结构底部弹性剪力验算 | 第54-55页 |
4.3.4 地震波其它参数的确定 | 第55-56页 |
4.4 其它 | 第56-58页 |
5 非线性地震反应分析及结果 | 第58-111页 |
5.1 结构地震破坏程度的评价 | 第58-59页 |
5.2 考察的部位及相关的说明 | 第59-61页 |
5.3 在设防地震作用下结构的反应 | 第61-84页 |
5.3.1 8 度区结构的反应 | 第61-73页 |
5.3.2 9 度区结构的反应 | 第73-84页 |
5.4 在罕遇地震作用下结构的反应 | 第84-107页 |
5.4.1 9 度区结构的反应 | 第84-96页 |
5.4.2 9 度区结构的反应 | 第96-107页 |
5.5 计算分析结果的小结 | 第107-109页 |
5.5.1 设防地震输入下的反应结果小结 | 第107-108页 |
5.5.2 罕遇地震输入下的反应结果小结 | 第108-109页 |
5.6 对结构反应的评价 | 第109-111页 |
5.6.1 按总体失效准则 | 第109页 |
5.6.2 从构件的局部反应来看 | 第109-111页 |
6 结语 | 第111-114页 |
6.1 本文取得的初步结果 | 第111-112页 |
6.2 需要进一步研究的工作 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-117页 |