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 |