摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题背景 | 第11-15页 |
1.1.1 产业化政策 | 第11-13页 |
1.1.2 装配式钢结构建筑的优势 | 第13-15页 |
1.2 高层装配式钢结构住宅国内外研究及发展现状 | 第15-19页 |
1.2.1 国内钢结构住宅研究与发展现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国外钢结构住宅研究与发展现状 | 第17-19页 |
1.3 高层钢结构住宅发展中存在的问题分析 | 第19-20页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第20-25页 |
1.4.1 研究目的 | 第20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.3 技术路线图 | 第21-22页 |
1.4.4 研究创新点 | 第22-25页 |
2 新型装配式钢结构住宅体系及研究方法 | 第25-37页 |
2.1 新型装配式钢结构住宅结构体系的由来 | 第25-29页 |
2.1.1 传统钢结构住宅结构体系及不足 | 第25-27页 |
2.1.2 新型装配式钢结构住宅结构体系 | 第27-29页 |
2.2 装配式钢结构住宅预制产品构件 | 第29-32页 |
2.2.1 新型装配式墙体体系 | 第29-30页 |
2.2.2 装配式楼板体系 | 第30-31页 |
2.2.3 工业化整体卫浴系统 | 第31页 |
2.2.4 预制楼梯 | 第31-32页 |
2.3 新型装配式预制构件连接节点构造 | 第32-34页 |
2.3.1 主梁与次梁的连接 | 第32-33页 |
2.3.2 新型装配式主梁与柱连接节点 | 第33页 |
2.3.3 围护墙体与主体连接设计 | 第33-34页 |
2.4 结构抗震设计分析方法 | 第34-36页 |
2.4.1 底部剪力法 | 第35页 |
2.4.2 振型反应谱法 | 第35-36页 |
2.4.3 时程分析法 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 装配式钢框架-金属阻尼墙体系抗震性能分析 | 第37-59页 |
3.1 钢框架-金属阻尼墙结构模型的确定 | 第37-39页 |
3.2 墙板式阻尼器结构模拟分析方法 | 第39-42页 |
3.2.1 等效支撑模型分析 | 第39-40页 |
3.2.2 弹簧模型分析 | 第40-42页 |
3.3 金属阻尼墙体系整楼模型多遇地震作用分析 | 第42-48页 |
3.3.1 模态分析 | 第42-44页 |
3.3.2 反应谱分析 | 第44-45页 |
3.3.3 动力弹性时程分析 | 第45-48页 |
3.4 一榀钢框架-金属阻尼墙有限元模拟 | 第48-58页 |
3.4.1 软件介绍 | 第49页 |
3.4.2 材料的定义 | 第49-50页 |
3.4.3 荷载施加 | 第50页 |
3.4.4 模型设计 | 第50-51页 |
3.4.5 一榀框架在水平荷载下的单推分析 | 第51-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
4 装配式钢框架-钢板组合剪力墙体系抗震性能分析 | 第59-73页 |
4.1 典型的装配式钢结构住宅设计分析 | 第59-61页 |
4.2 钢板组合剪力墙与钢框架连接形式 | 第61页 |
4.3 钢板组合剪力墙体系整楼模型多遇地震作用分析 | 第61-67页 |
4.3.1 结构模态分析 | 第62-63页 |
4.3.2 反应谱分析 | 第63-64页 |
4.3.3 动力弹性时程分析 | 第64-67页 |
4.4 一榀钢框架-钢板组合剪力墙有限元模拟 | 第67-71页 |
4.4.1 材料的定义 | 第67页 |
4.4.2 荷载施加 | 第67页 |
4.4.3 模型设计 | 第67-68页 |
4.4.4 一榀框架在水平地震荷载下的单推分析 | 第68-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
5 新型高层钢结构住宅体系经济性能分析 | 第73-85页 |
5.1 多层钢结构与混凝土结构的经济性分析对比 | 第73-75页 |
5.2 新型高层钢结构住宅体系土建工程投资成本分析 | 第75-80页 |
5.3 新型钢结构住宅体系建筑整体造价与成本方法 | 第80-81页 |
5.4 新型钢结构住宅体系建安相关投资分析 | 第81-82页 |
5.5 装配式高层钢结构住宅发展的对策研究 | 第82-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-85页 |
6 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录1:硕士学习阶段发表论文参与科研项目 | 第93页 |