空间框架结构抗连续倒塌设计研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 问题的提出 | 第9页 |
1.2 国内外连续倒塌研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文课题来源 | 第12页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第12-13页 |
2 结构抗连续倒塌能力分析方法 | 第13-21页 |
2.1 结构抗连续倒塌能力的定义 | 第13页 |
2.2 各国抗连续倒塌设计规范 | 第13-15页 |
2.2.1 英国规范 | 第13页 |
2.2.2 欧洲规范 | 第13-14页 |
2.2.3 美国公共事务管理局GSA | 第14页 |
2.2.4 美国国防部DoD | 第14-15页 |
2.3 倒塌分析方法 | 第15-16页 |
2.3.1 概念设计措施 | 第15页 |
2.3.2 拉结强度法[61] | 第15页 |
2.3.3 拆除构件法 | 第15页 |
2.3.4 关键构件法 | 第15-16页 |
2.4 抗连续倒塌分析方法确定 | 第16-20页 |
2.4.1 拆除构件法的力学原理 | 第16页 |
2.4.2 拆除构件的位置 | 第16-17页 |
2.4.3 荷载的确定 | 第17-18页 |
2.4.4 拆除构件法的分析手段 | 第18页 |
2.4.5 评估标准 | 第18-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
3 钢筋混凝土框架结构非线性倒塌分析原理 | 第21-31页 |
3.1 软件SAP2000介绍 | 第21-22页 |
3.2 倒塌分析特点 | 第22-28页 |
3.2.1 材料非线性 | 第22-27页 |
3.2.2 几何非线性 | 第27-28页 |
3.3 结构分析数值计算方法 | 第28-30页 |
3.3.1 离散单元法 | 第28-29页 |
3.3.2 有限单元法 | 第29页 |
3.3.3 应用单元法 | 第29-30页 |
3.4 非线性分析的求解方法 | 第30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
4 钢筋混凝土试验框架连续倒塌分析 | 第31-39页 |
4.1 概述 | 第31页 |
4.2 试验概况 | 第31-32页 |
4.3 有限元分析 | 第32-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
5 某教学中心抗连续倒塌能力分析 | 第39-70页 |
5.1 框架结构模型的确定 | 第39-40页 |
5.1.1 基本信息 | 第39-40页 |
5.2 线性静力分析 | 第40-56页 |
5.2.1 结构极限承载力计算 | 第40-41页 |
5.2.2 建立分析模型 | 第41-43页 |
5.2.3 移除短边方向中央的一根柱C1 | 第43-46页 |
5.2.4 移除长边方向中央的一根柱A3 | 第46-49页 |
5.2.5 移除转角处的一根柱A1 | 第49-52页 |
5.2.6 移除结构内部的一根柱C3 | 第52-56页 |
5.3 非线性静力分析 | 第56-64页 |
5.3.1 移除短边方向中央的一根柱C1 | 第56-58页 |
5.3.2 移除长边方向中央的一根柱A3 | 第58-60页 |
5.3.3 移除转角处的一根柱A1 | 第60-62页 |
5.3.4 移除结构内部的一根柱C3 | 第62-64页 |
5.4 拆除构件法影响因素 | 第64-68页 |
5.4.1 跨距影响 | 第64-65页 |
5.4.2 拆除位置的影响 | 第65-67页 |
5.4.3 建筑平面的影响 | 第67-68页 |
5.5 提高结构抗连续倒塌能力的措施 | 第68-69页 |
5.6 本章小节 | 第69-70页 |
6 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |