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基于OpenSEES的山地掉层隔震框架结构抗震性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景第10-11页
    1.2 研究现状第11-16页
        1.2.1 掉层建筑结构的概述第11页
        1.2.2 隔震技术的概述第11-12页
        1.2.3 BRB加固技术的概述第12-13页
        1.2.4 山地建筑抗震研究现状第13-14页
        1.2.5 BRB加固技术研究现状第14-16页
    1.3 本文的研究内容第16-18页
第二章 隔震装置简介及数值模拟第18-36页
    2.1 OpenSEES有限元分析软件介绍第18-21页
        2.1.1 OpenSEES简介第18页
        2.1.2 基于纤维模型的柔度法第18-21页
    2.2 隔震基本原理第21页
    2.3 摩擦摆隔震支座第21-27页
        2.3.1 摩擦摆隔震支座的构造第21-22页
        2.3.2 摩擦摆隔震支座的作用原理第22页
        2.3.3 FPB摩擦摆隔震支座的力学模型第22-24页
        2.3.4 FPB数值模拟第24-27页
    2.4 铅芯隔震橡胶支座第27-35页
        2.4.1 铅芯隔震橡胶支座构造第27-28页
        2.4.2 铅芯隔震橡胶支座的形状系数第28-29页
        2.4.3 LRB铅芯隔震橡胶支座的力学模型第29-31页
        2.4.4 LRB数值模拟第31-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 计算模型建立及对比分析第36-48页
    3.1 材料本构和构件单元模型第36-39页
        3.1.1 混凝土本构模型第36-37页
        3.1.2 钢筋本构模型第37-38页
        3.1.3 梁柱单元选择第38-39页
    3.2 结构阻尼与计算假定第39-40页
        3.2.1 结构阻尼第39页
        3.2.2 计算假定第39-40页
    3.3 结构模型的建立第40-47页
        3.3.1 模型基本参数第40-43页
        3.3.2 计算模型第43-44页
        3.3.3 模型对比分析第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 基于不同隔震方案的掉层结构抗震性能分析第48-72页
    4.1 弹塑性时程分析方法第48-51页
        4.1.1 基本理论第48页
        4.1.2 地震动记录的选取第48-51页
    4.2 算例设计第51-53页
        4.2.1 计算方法的确定第51-52页
        4.2.2 隔震方案的确定第52-53页
    4.3 模态分析第53-54页
    4.4 动力弹塑性时程结果分析第54-71页
        4.4.1 楼层加速度响应分析第54-59页
        4.4.2 楼层层间位移响应分析第59-65页
        4.4.3 楼层剪力响应分析第65-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 BRB加固掉层框架结构抗震性能分析第72-86页
    5.1 BRB的组成构造第72-73页
    5.2 BRB的工作原理与力学模型第73-74页
    5.3 BRB加固计算模型与模态对比分析第74-77页
        5.3.1 BRB加固计算模型第74-75页
        5.3.2 模态对比分析第75-77页
    5.4 动力弹塑性时程结果对比分析第77-84页
        5.4.1 层间位移结果对比分析第77-80页
        5.4.2 楼层剪力结果对比分析第80-82页
        5.4.3 楼层平均剪力结果对比分析第82-84页
    5.5 本章小结第84-86页
第六章 结论与展望第86-88页
    6.1 结论第86-87页
    6.2 展望第87-88页
致谢第88-90页
参考文献第90-96页
附录第96-102页
    A.罕遇地震作用下楼层加速度响应图第96-97页
    B.罕遇地震作用下层间位移响应图第97-99页
    C.罕遇地震作用下楼层剪力响应图第99-102页
攻读学位期间发表的论文第102页

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