屈曲约束支撑高层钢结构的抗震性能及设计方法研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
·引言 | 第9页 |
·工程结构抗震概述 | 第9-10页 |
·工程结构减震控制 | 第10-14页 |
·结构的主动、半主动与智能控制系统 | 第10-12页 |
·结构的被动控制 | 第12-13页 |
·结构的混合控制 | 第13-14页 |
·消能支撑在结构减震控制中的应用 | 第14-16页 |
·基于能量法的消能原理 | 第14-15页 |
·传统消能支撑构件 | 第15页 |
·消能支撑体系的优越性 | 第15页 |
·消能支撑应用于高层钢结构 | 第15-16页 |
·屈曲约束支撑的提出 | 第16-18页 |
·屈曲约束支撑在国外研究现状 | 第16-17页 |
·国内研究现状 | 第17-18页 |
·本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 屈曲约束支撑基本性能 | 第20-32页 |
·屈曲约束支撑基本原理 | 第20页 |
·屈曲约束支撑的构成及优缺点 | 第20-22页 |
·屈曲约束支撑构成 | 第20-21页 |
·屈曲约束支撑优缺点 | 第21-22页 |
·屈曲约束支撑的试验研究简介 | 第22-23页 |
·试验结构概况 | 第22页 |
·地震波的输入 | 第22-23页 |
·结构特性 | 第23页 |
·屈曲约束支撑的屈服及极限强度 | 第23-24页 |
·等效刚度 | 第24-25页 |
·集中因子 | 第24页 |
·核心应变与侧位移角的关系 | 第24-25页 |
·屈曲约束支撑框架结构的等效阻尼 | 第25-28页 |
·拉压非对称性对等效阻尼比的影响 | 第28-30页 |
·屈曲约束支撑损伤量计算 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 屈曲约束支撑高层钢框架结构的时程分析方法 | 第32-42页 |
·反应谱分析法及其存在的问题 | 第32页 |
·时程分析法的特点及应用范围 | 第32-33页 |
·屈曲约束支撑恢复力模型 | 第33-34页 |
·地震波的输入与调整 | 第34页 |
·结构振动模型 | 第34-37页 |
·层模型 | 第34-36页 |
·杆系模型 | 第36-37页 |
·杆系-层模型 | 第37页 |
·质量矩阵和阻尼矩阵 | 第37-38页 |
·质量矩阵 | 第37-38页 |
·阻尼矩阵 | 第38页 |
·动力方程的求解 | 第38-41页 |
·线性加速度法 | 第39-40页 |
·Newmark-β法 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 屈曲约束支撑框架结构的有限元分析 | 第42-63页 |
·分析软件概述 | 第42-43页 |
·SAP2000程序简介 | 第42页 |
·屈曲约束支撑结构体系在程序中的实现 | 第42-43页 |
·某钢框架支撑结构体系有限元分析 | 第43-47页 |
·框架支撑结构模型简介 | 第43-45页 |
·地震波的选择 | 第45-47页 |
·多遇地震下时程分析 | 第47-54页 |
·两种结构振型和周期的比较 | 第47-48页 |
·位移时程对比 | 第48-50页 |
·顶层加速度时程对比 | 第50-52页 |
·基底剪力时程对比 | 第52-53页 |
·支撑轴力时程对比 | 第53-54页 |
·罕遇地震下时程分析 | 第54-58页 |
·位移时程对比 | 第54-56页 |
·加速度时程对比 | 第56-57页 |
·基底剪力时程对比 | 第57-58页 |
·支撑轴力时程对比 | 第58页 |
·屈曲约束支撑相关参数讨论 | 第58-62页 |
·初始刚度比影响 | 第59-60页 |
·塑性刚度系数的影响 | 第60页 |
·屈曲约束支撑布置方式的影响 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 屈曲约束支撑框架结构基于能量的设计方法 | 第63-68页 |
·地震作用下输入结构的能量计算 | 第63-64页 |
·地震输入能量及分配的影响因素 | 第64页 |
·屈曲约束支撑中塑性能量计算 | 第64-65页 |
·能量设计方法的步骤 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-69页 |
·结论 | 第68页 |
·尚待解决的问题 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 | 第73页 |