致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 超高层建筑的发展 | 第14-16页 |
1.1.1 高层建筑结构体系分类 | 第14-16页 |
1.2 超限工程的判别 | 第16-18页 |
1.2.1 属于超限高层的工程 | 第16-17页 |
1.2.2 一般不规则高层建筑 | 第17-18页 |
1.2.3 严重不规则高层建筑 | 第18页 |
1.3 建筑结构抗震方法的介绍 | 第18-20页 |
1.3.1 地震作用的静力分析法 | 第18-20页 |
1.3.2 地震作用的动力分析法 | 第20页 |
1.4 本文的研究目的和内容 | 第20-22页 |
第二章 剪力墙结构的性能分析 | 第22-32页 |
2.1 工程概况 | 第22-24页 |
2.1.1 本工程的设防水准 | 第23-24页 |
2.2 工程主要承受的荷载 | 第24-28页 |
2.2.1 结构主要的竖向荷载 | 第24-25页 |
2.2.2 结构的主要水平荷载和地震作用 | 第25-28页 |
2.3 结构的荷载效应组合 | 第28-29页 |
2.3.1 无地震作用时结构荷载组合 | 第28页 |
2.3.2 有地震作用时结构荷载组合 | 第28-29页 |
2.3.3 设防地震(中震)结构不屈服结构的荷载组合 | 第29页 |
2.3.4 罕遇地震下结构部倒塌荷载组合 | 第29页 |
2.4 抗震设计超限判断及性能目标 | 第29-32页 |
2.4.1 建筑结构超限检查 | 第29-30页 |
2.4.2 本工程的抗震设防目标和性能目标 | 第30-32页 |
第三章 超限剪力墙结构弹性阶段结构的内力分析 | 第32-49页 |
3.1 剪力墙结构整体计算结果分析 | 第32-34页 |
3.1.1 计算参数 | 第32页 |
3.1.2 结构整体计算结果汇总 | 第32-34页 |
3.2 结构各阶周期、振型、振型参与系数分析 | 第34-39页 |
3.3 地震作用下楼层剪力分析 | 第39-40页 |
3.4 结构延性的限制 | 第40-42页 |
3.5 小震时动力弹性时程分析结构的内力和变形 | 第42-49页 |
3.5.1 弹性时程分析结果 | 第45-49页 |
第四章 超限剪力墙结构弹塑性阶段结构的内力分析 | 第49-68页 |
4.1 设防地震下(中震)结构的的分析 | 第49-50页 |
4.2 结构在罕遇地震下的静力弹塑性分析 | 第50-51页 |
4.2.1 分析目的 | 第50页 |
4.2.2 分析方法 | 第50-51页 |
4.3 静力弹塑性的基本原理 | 第51-52页 |
4.4 静力弹塑性的实施过程 | 第52-53页 |
4.5 水平加载模式的方案 | 第53-55页 |
4.6 结构目标位移的确定 | 第55-56页 |
4.7 弹塑性模型分析 | 第56-57页 |
4.8 分析结果 | 第57-66页 |
4.8.1 基底剪力—顶点位移相关曲线 | 第57-58页 |
4.8.2 罕遇地震下结构的分析结果 | 第58-61页 |
4.8.3 结构在弹塑性状态下出铰状状况 | 第61-66页 |
4.9 结构弹塑性分析现象 | 第66页 |
4.10 超限结构分析得到的结论 | 第66-68页 |
第五章 ANSYS对连梁进行模拟分析 | 第68-79页 |
5.1 ANSYS有限元模型的建立 | 第68-70页 |
5.1.1 钢筋混凝土结构有限元模型的选取 | 第68页 |
5.1.2 钢筋混凝土本构模型 | 第68页 |
5.1.3 有限元理论在构件设计中应用 | 第68-70页 |
5.2. 连梁的数目对受力性能的影响 | 第70-75页 |
5.2.1 加载分析 | 第71-73页 |
5.2.3 不同连梁布置承载力和延性对比 | 第73-75页 |
5.3 连梁的箍筋配筋方案对结构的影响 | 第75-79页 |
5.3.1 应力分析 | 第75-77页 |
5.3.2 变形分析 | 第77-79页 |
第六章 结论和展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第84页 |