复杂高层钢结构抗震性能分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·我国高层钢结构的发展概况 | 第10-13页 |
·高层钢结构建筑抗震设计方法 | 第13-17页 |
·基于功能的建筑抗震设计 | 第13-14页 |
·设计反应谱方法 | 第14-15页 |
·结构弹塑性分析方法 | 第15-16页 |
·随机振动理论的应用研究 | 第16-17页 |
·高层钢结构建筑抗震研究现状 | 第17-19页 |
·工程背景以及本文主要工作 | 第19-22页 |
·本课题工程背景 | 第19-20页 |
·本文主要工作 | 第20-22页 |
第二章 高层钢结构动力分析理论 | 第22-32页 |
·反应谱分析理论及其特点 | 第22-23页 |
·时程分析法特点及其原理 | 第23-32页 |
·时程分析法的功能和一般步骤 | 第23-24页 |
·结构时程分析计算模型 | 第24-27页 |
·结构恢复力模型 | 第27-28页 |
·阻尼矩阵 | 第28页 |
·输入地震波的选择与调整 | 第28-30页 |
·本文地震波的选取 | 第30-32页 |
第三章 模态分析 | 第32-44页 |
·基本理论 | 第32-33页 |
·杭州国际会议中心模态分析 | 第33-40页 |
·模态分析有限元模型 | 第33页 |
·模态分析结果 | 第33-40页 |
·支撑对主体结构动力特性的影响 | 第40-43页 |
·支撑布置位置不同的影响 | 第40-41页 |
·支撑功能不同的影响 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 谱分析 | 第44-60页 |
·基本理论 | 第44-47页 |
·基本参数的确定 | 第44页 |
·模态阶数的确定 | 第44-47页 |
·地震反应谱计算与分析 | 第47-57页 |
·X方向输入反应谱 | 第47-52页 |
·Y方向输入反应谱 | 第52-55页 |
·层剪力与层位移分析 | 第55-57页 |
·弹性时程分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第五章 弹塑性时程分析 | 第60-79页 |
·罕遇地震弹塑性分析的目的 | 第60-61页 |
·钢材塑性性能 | 第61-64页 |
·钢材本构关系 | 第61页 |
·屈服准则 | 第61-62页 |
·ANSYS中的强化准则 | 第62页 |
·地震波的选用 | 第62-64页 |
·弹塑性时程分析结果 | 第64-78页 |
·单向地震波作用位移分析结果 | 第64-67页 |
(1) 输入LWD波 | 第64-65页 |
(2) 输入El-centro波 | 第65-67页 |
(3) 输入人工模拟波 | 第67页 |
·双向地震波作用位移分析结果 | 第67-71页 |
(1) 双向输入LWD波 | 第67-69页 |
(2) 双向输入El-centro波 | 第69-71页 |
·几种工况计算结果比较 | 第71-73页 |
·地震波作用应力分析结果 | 第73-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-83页 |
·本文主要工作及结论 | 第79-82页 |
·结构固有动力特性分析 | 第79-80页 |
·多遇地震作用下地震反应分析 | 第80页 |
·罕遇地震作用下地震反应分析 | 第80-81页 |
·分析过程总结 | 第81-82页 |
·展望 | 第82-83页 |
·弹塑性时程分析的必要性以及存在的问题 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86页 |