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大型支撑钢框架—混凝土核心筒结构抗震性能分析

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-22页
   ·研究的背景和意义第10-17页
     ·国内外混合结构的应用和研究现状第12-13页
     ·弹塑性分析方法及其在混合结构中的应用第13-16页
     ·基于能量反应的结构抗震性能分析第16-17页
   ·大型支撑应用实例及研究第17-21页
     ·大型支撑的工程应用实例第17-20页
     ·大型支撑结构体系的研究现状第20-21页
   ·本文主要内容第21-22页
第二章 钢框架-混凝土核心筒模型设计及反应谱分析第22-40页
   ·结构模型设计第22-24页
     ·模型材料定义第22页
     ·模型荷载定义第22页
     ·模型空间布置第22-24页
     ·模型设计要点第24页
   ·模型设计结果第24-26页
   ·结构模态分析第26-27页
   ·弹性反应谱分析第27-34页
     ·结构变形分析第27-28页
     ·结构刚度分析第28-29页
     ·外框架与核心筒协同受力分析第29-34页
   ·支撑外框架体系受力性能分析第34-39页
     ·重力荷载代表值作用第34-35页
     ·水平地震力作用第35-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 Pushover 方法抗震性能分析第40-56页
   ·Pushover 分析在 Midas/gen 中的实现第40-46页
     ·Midas/gen 中的计算模型第40-41页
     ·塑性铰的定义与分配第41-43页
     ·侧向力加载模式及分析工况第43-46页
   ·Pushover 罕遇地震分析结果第46-52页
     ·性能点信息第46页
     ·塑性铰开展第46-47页
     ·结构变形第47-49页
     ·罕遇地震作用下结构受力及分配第49-52页
   ·结构失效模式及整体抗震性能第52-55页
     ·失效模式及其判断准则第52-53页
     ·整体抗震性能第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 罕遇地震动力弹塑性时程分析及能量反应分析第56-80页
   ·ABAQUS 模型的建立第56-58页
     ·材料本构关系第56-57页
     ·单元的选取第57-58页
     ·阻尼的选择第58页
   ·地震波的选取第58-62页
     ·天然波选取方案第58-60页
     ·强震天然波的选取第60-62页
     ·人工模拟地震波第62页
   ·模态信息及时程分析结果判断第62-63页
   ·罕遇地震时程分析结果第63-74页
     ·结构变形第63-66页
     ·基底剪力及倾覆力矩第66-70页
     ·结构损伤破坏及屈服第70-74页
   ·罕遇地震作用下的能量反应分析第74-78页
     ·能量分析方法基本原理第74-75页
     ·地震能量反应分析第75-78页
   ·本章小结第78-80页
第五章 支撑刚度对结构抗震性能的影响第80-99页
   ·分析模型第80页
   ·模态及结构变形第80-82页
     ·模态分析第80-82页
     ·结构变形第82页
   ·侧向力加载及性能点信息第82-83页
   ·支撑刚度对外框架与核心筒协同受力性能的影响第83-92页
     ·框架相对强弱的表征第83-84页
     ·剪力分配第84-90页
     ·底层倾覆力矩分配第90-92页
   ·支撑刚度对结构极限状态破坏形式的影响第92-98页
     ·失效基底剪力及层间位移角第93-94页
     ·结构失效破坏形式第94-98页
   ·本章小结第98-99页
结论和展望第99-101页
 本文结论第99-100页
 展望第100-101页
参考文献第101-105页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第105-106页
致谢第106-107页
附件第107页

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