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具有自复位能力的双重耗能框架摇摆墙结构体系抗震性能分析

摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 框架摇摆墙结构体系国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 国外研究现状第14-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-18页
    1.3 相关课题研究现状小结第18页
    1.4 本课题研究内容第18-20页
    1.5 技术路线第20-21页
第2章 静力分析第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 本文新型结构简介第21页
    2.3 新型结构体系受力机理分析第21-26页
        2.3.1 自复位条件分析第22-24页
        2.3.2 摇摆墙受力分析第24-26页
    2.4 自复位耗能摇摆墙结构的基本方程第26-31页
        2.4.1 自复位耗能摇摆墙铰接体系第27-28页
        2.4.2 自复位耗能摇摆墙刚接体系第28-29页
        2.4.3 基本方程的简化与求解第29-30页
        2.4.4 自复位耗能型框架摇摆墙结构内力与位移计算第30-31页
    2.5 算例分析第31-32页
        2.5.1 分析对象第31页
        2.5.2 计算结果对比分析第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 具有自复位能力的双重耗能框架摇摆墙结构抗震性能分析第33-48页
    3.1 引言第33页
    3.2 计算模型的确立第33-34页
        3.2.1 原结构基本信息第33-34页
        3.2.2 本文新型结构的设计思路第34页
    3.3 有限元模型的建立第34-39页
        3.3.1 有限元软件ABAQUS简介第34-35页
        3.3.2 模型基本构件的选择与布置第35页
        3.3.3 建立2D有限元模型第35-36页
        3.3.4 混凝土的本构模型第36-37页
        3.3.5 BRB本构模型第37页
        3.3.6 墙底金属阻尼器本构模型第37-38页
        3.3.7 预应力钢绞线的本构模型第38页
        3.3.8 钢绞线中的预应力基本模型第38-39页
        3.3.9 边界及接触条件第39页
    3.4 动力弹塑性时程分析及地震波的选取第39-41页
        3.4.1 动力弹塑性时程分析第39-40页
        3.4.2 地震动记录的选取第40-41页
        3.4.3 有限元模型的建立第41页
    3.5 抗震性能分析第41-44页
        3.5.1 结构基底剪力对比第41-42页
        3.5.2 结构楼层水平位移对比第42页
        3.5.3 结构楼层峰值加速度对比第42-43页
        3.5.4 结构层间位移角对比第43-44页
    3.6 底部金属阻尼器及BRB受力分析第44-46页
        3.6.1 底部金属阻尼器屈服情况第44-45页
        3.6.2 BRB屈服情况第45-46页
    3.7 摇摆墙残余位移对比第46-47页
    3.8 本章小结第47-48页
第4章 耗能构件与自复位装置参数对抗震性能的影响第48-56页
    4.1 引言第48页
    4.2 金属阻尼器扭转刚度对结构抗震性能的影响第48-50页
        4.2.1 金属阻尼器扭转刚度对结构基底剪力的影响第48-49页
        4.2.2 金属阻尼器扭转刚度对楼层水平位移的影响第49页
        4.2.3 金属阻尼器扭转刚度对楼层峰值加速度的影响第49-50页
    4.3 BRB屈服强度对结构抗震性能的影响第50-52页
        4.3.1 BRB屈服强度对结构基底剪力的影响第50-51页
        4.3.2 BRB屈服强度对楼层水平位移的影响第51-52页
        4.3.3 BRB屈服强度对楼层峰值加速度的影响第52页
    4.4 预应力对结构抗震性能的影响第52-55页
        4.4.1 预应力大小对结构基底剪力的影响第53页
        4.4.2 预应力大小对楼层水平位移的影响第53-54页
        4.4.3 预应力大小对楼层峰值加速度的影响第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 自复位装置的影响因素分析第56-67页
    5.1 引言第56页
    5.2 参数设置第56-57页
    5.3 钢绞线初始预应力大小对结构体系的影响第57-59页
        5.3.1 预应力大小对摇摆墙残余位移的影响第57页
        5.3.2 预应力大小对金属阻尼器转动角的影响第57-58页
        5.3.3 预应力大小对钢绞线应力变化的影响第58-59页
    5.4 钢绞线截面面积对结构体系的影响第59-61页
        5.4.1 钢绞线截面面积对摇摆墙残余位移的影响第59-60页
        5.4.2 钢绞线截面面积对金属阻尼器转角的影响第60页
        5.4.3 钢绞线截面面积对其应力变化的影响第60-61页
    5.5 钢绞线布置位置对结构体系的影响第61-62页
        5.5.1 钢绞线布置位置对摇摆墙残余位移的影响第61-62页
        5.5.2 钢绞线布置位置对金属阻尼器转角的影响第62页
    5.6 预应力对耗能装置的影响第62-65页
        5.6.1 预应力对耗能装置的影响在框架底部总剪力上的体现第63-64页
        5.6.2 预应力对耗能装置的影响在墙底剪力上的体现第64-65页
    5.7 本章小结第65-67页
结论与展望第67-69页
    结论第67-68页
    展望第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73页

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