摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 连体建筑介绍 | 第10-12页 |
1.2 连体建筑结构的分类和特点 | 第12-13页 |
1.2.1 主楼中塔楼数量和对称性 | 第12页 |
1.2.2 主楼结构体系和材料 | 第12页 |
1.2.3 连接体位置、层数、连接次数、跨度、结构形式 | 第12页 |
1.2.4 连接体与主楼连接方式 | 第12-13页 |
1.3 连体建筑结构的力学模型和受力特征 | 第13-14页 |
1.3.1 力学模型 | 第13-14页 |
1.3.2 受力特征 | 第14页 |
1.4 影响连接体结构受力性能的关键因素 | 第14-15页 |
1.4.1 主体结构型式和连接体楼层处的主体平面布置方式 | 第14页 |
1.4.2 主楼及连接体的对称性 | 第14页 |
1.4.3 连接体的跨度和高度 | 第14页 |
1.4.4 连接体的数量 | 第14-15页 |
1.4.5 连接体所处的高度 | 第15页 |
1.4.6 连接体与主体的连接方式[15] | 第15页 |
1.5 连体建筑结构的现状和发展、应用和研究 | 第15-16页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
1.6.1 连接体的连接方式比较和结构型式确定 | 第16页 |
1.6.2 连接体的专项分析 | 第16页 |
1.6.3 根据分析结果提出处理措施。 | 第16页 |
1.6.4 根据分析结果提出尚待解决的问题。 | 第16-17页 |
第二章 连接方式的模型比选 | 第17-26页 |
2.1 工程简介 | 第17-20页 |
2.2 连接体概述 | 第20页 |
2.3 连接方式的模型 | 第20-22页 |
2.3.1 力学模型介绍 | 第20-22页 |
2.3.2 连接体的两种连接方式 | 第22页 |
2.4 两种连接方式对连体影响的比较 | 第22-26页 |
2.4.1 周期比较 | 第22-23页 |
2.4.2 竖向地震作用下不同连接方式的加速度反应 | 第23页 |
2.4.3 罕遇地震作用下37层连接体位置位移时程比较 | 第23页 |
2.4.4 连接体变形的比较 | 第23-25页 |
2.4.5 通过上述对比得知 | 第25-26页 |
第三章 不同连接方式对主体结构影响的比较 | 第26-28页 |
3.1 周期、振型及层间位移角分析 | 第26-27页 |
3.2 整体结构受力分析 | 第27-28页 |
第四章 连接体的分析方法和目标 | 第28-33页 |
4.1 分析软件 | 第28-29页 |
4.1.1 常用分析软件介绍 | 第28页 |
4.1.2 本文采用的分析软件 | 第28-29页 |
4.2 计算分析的假定和基本参数 | 第29-31页 |
4.2.1 地震参数的取值比较 | 第29-30页 |
4.2.2《抗震规范》和《安全性评价报告》两种条件下的地震剪力对比 | 第30页 |
4.2.3 偶遇地震作用下结构承载力计算采用如下条件 | 第30-31页 |
4.3 分析的理论和方法 | 第31页 |
4.3.1 设计理论 | 第31页 |
4.3.2 规范的要求 | 第31页 |
4.4 分析的目标 | 第31-33页 |
4.4.1 将连接体桁架划分成几个单项进行分析,提出以下的分析目标 | 第31-32页 |
4.4.2 连接体结构分析重点 | 第32-33页 |
第五章 连接体的分析和设计 | 第33-64页 |
5.1 连接桁架的内力对比 | 第33-37页 |
5.1.1 多遇地震 | 第33-34页 |
5.1.2 设防地震 | 第34-37页 |
5.2 连接体桁架的施工模拟 | 第37-40页 |
5.3 连接体的承载力 | 第40-43页 |
5.3.1 多遇地震 | 第40-41页 |
5.3.2 设防地震 | 第41-43页 |
5.4 连接体的变形 | 第43-44页 |
5.5 连体楼板舒适度分析 | 第44-46页 |
5.6 连接体楼板温度应力分析 | 第46-48页 |
5.7 连接体楼板地震应力分析 | 第48-49页 |
5.8 连接体桁架的节点分析 | 第49-52页 |
5.9 连接体结构设计中的措施 | 第52-64页 |
总结和结论 | 第64-66页 |
总结 | 第64页 |
结论 | 第64-66页 |
展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附件 | 第70页 |