中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 装配式结构的应用与研究 | 第9-14页 |
1.2.1 国外装配式结构的应用研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内装配式结构的应用研究现状 | 第11-14页 |
1.3 防屈曲耗能支撑的研究 | 第14-19页 |
1.3.1 国外防屈曲支撑的研究 | 第14-16页 |
1.3.2 国内防屈曲支撑的研究 | 第16-17页 |
1.3.3 防屈曲支撑的工程应用 | 第17-19页 |
1.4 本文研究目的及内容 | 第19-21页 |
2 防屈曲支撑的工作性能 | 第21-35页 |
2.1 防屈曲支撑的组成单元 | 第21-23页 |
2.2 防屈曲支撑的耗能原理 | 第23-24页 |
2.3 防屈曲耗能支撑的设计 | 第24-30页 |
2.3.1 防屈曲支撑的整体屈曲 | 第24-26页 |
2.3.2 核心单元在约束区的高阶失稳 | 第26-28页 |
2.3.3 考虑支撑初始缺陷时外包单元抗弯设计 | 第28-29页 |
2.3.4 核心单元端部连接段的扭转屈曲 | 第29页 |
2.3.5 防屈曲支撑的有效约束比 | 第29-30页 |
2.4 防屈曲耗能支撑间隙的确定 | 第30-31页 |
2.5 防屈曲耗能支撑的等效刚度 | 第31-32页 |
2.6 现有工程中防屈曲耗能支撑与普通钢支撑的经济性对比 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
3 防屈曲支撑装配式框架模型的建立 | 第35-53页 |
3.1 装配式整体框架结构的工作性能 | 第35-38页 |
3.2 防屈曲支撑框架结构的力学原理 | 第38-40页 |
3.2.1 防屈曲支撑框架结构的层间恢复力模型 | 第38-39页 |
3.2.2 防屈曲支撑框架结构的等效附加阻尼比 | 第39-40页 |
3.3 防屈曲支撑框架结构设计方法 | 第40-42页 |
3.4 模型概况 | 第42-46页 |
3.4.1 装配式框架的工程概况 | 第42-45页 |
3.4.2 防屈曲支撑框架的设计 | 第45-46页 |
3.5 有限元模型的建立及模态分析 | 第46-52页 |
3.5.1 AYSYS程序简介 | 第46-47页 |
3.5.2 所选单元类型 | 第47-48页 |
3.5.3 材料的本构关系 | 第48-49页 |
3.5.4 结构模态分析 | 第49-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
4 防屈曲支撑装配式框架的抗震性能分析 | 第53-73页 |
4.1 地震波的选取 | 第53-55页 |
4.2 动力弹塑性分析方法 | 第55-57页 |
4.3 多遇地震作用下的结构抗震性能分析 | 第57-61页 |
4.3.1 层间位移角 | 第57-58页 |
4.3.2 顶点位移 | 第58-59页 |
4.3.3 基底剪力 | 第59-60页 |
4.3.4 支撑的轴力 | 第60-61页 |
4.4 设防地震作用下的结构抗震性能分析 | 第61-65页 |
4.4.1 层间位移角 | 第61-62页 |
4.4.2 顶点位移 | 第62-63页 |
4.4.3 基底剪力 | 第63-64页 |
4.4.4 支撑的轴力 | 第64-65页 |
4.5 罕遇地震作用下的结构抗震性能分析 | 第65-71页 |
4.5.1 层间位移角 | 第65-66页 |
4.5.2 顶点位移 | 第66-67页 |
4.5.3 基底剪力 | 第67-68页 |
4.5.4 支撑的轴力与耗能 | 第68-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-73页 |
5 支撑不同布置方式及参数变化对抗震性能的影响 | 第73-91页 |
5.1 支撑不同布置方式下结构抗震性能分析 | 第73-86页 |
5.1.1 防屈曲支撑布置原则 | 第73-74页 |
5.1.2 防屈曲支撑不同布置方案 | 第74-78页 |
5.1.3 防屈曲支撑集中布置与分散布置的地震反应对比分析 | 第78-82页 |
5.1.4 防屈曲支撑布置形式的抗震对比分析 | 第82-86页 |
5.2 防屈曲支撑参数变化对结构抗震性能的影响 | 第86-88页 |
5.3 本章小结 | 第88-91页 |
6 结论和展望 | 第91-93页 |
6.1 主要结论 | 第91-92页 |
6.2 存在问题及后续工作展望 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |