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高层建筑组合隔震体系的减震性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 基础隔震第9-12页
        1.2.1 结构振动控制技术第9-11页
        1.2.2 基础隔震的概念第11-12页
        1.2.3 隔震技术的发展第12页
    1.3 高层建筑基础隔震体系的国内外研究现状第12-14页
        1.3.1 国外发展现状第12-13页
        1.3.2 国内发展现状第13-14页
    1.4 本文的主要研究内容第14-16页
2 基础隔震结构的原理及动力方程第16-34页
    2.1 隔震系统组成第16-22页
        2.1.1 引言第16页
        2.1.2 隔震支座的介绍第16-19页
        2.1.3 组合隔震结构基本原理第19-20页
        2.1.4 组合隔震体系第20-22页
    2.2 基础隔震支座的性能概述第22-24页
        2.2.1 天然橡胶隔震支座性能概述第22-23页
        2.2.2 铅芯橡胶隔震支座性能概述第23页
        2.2.3 摩擦滑移隔震支座性能概述第23页
        2.2.4 组合隔震支座的力学模型第23-24页
    2.3 单自由度隔震体系的地震响应分析第24-26页
        2.3.1 单自由度隔震体系的计算模型第24-25页
        2.3.2 单自由度隔震体系的运动方程第25-26页
    2.4 多自由度隔震体系的地震响应分析第26-30页
        2.4.1 多自由度隔震体系的计算模型第26-27页
        2.4.2 多自由度隔震体系的运动方程第27-30页
    2.5 基于SAP2000的隔震结构动力分析第30-34页
        2.5.1 隔震支座的单元模拟第30-31页
        2.5.2 快速非线性时程分析方法第31-34页
3 规则高层建筑组合隔震体系的地震响应分析第34-67页
    3.1 确定隔震方案第34-39页
        3.1.1 工程概况第34页
        3.1.2 隔震支座的平面布置第34-39页
    3.2 选取地震波第39-41页
        3.2.1 地震波选取的依据第39页
        3.2.2 本工程选用的地震波第39-41页
    3.3 模态分析第41-45页
        3.3.1 模态分析方法第41页
        3.3.2 结构动力特性对比分析第41-45页
    3.4 地震响应分析第45-54页
        3.4.1 多遇地震作用下的时程分析第45-48页
        3.4.2 罕遇地震作用下的时程分析第48-52页
        3.4.3 基础固定和基础隔震结构地震响应对比分析第52-54页
    3.5 优化组合隔震体系第54-66页
        3.5.1 调整隔震支座比例第54-58页
        3.5.2 摩擦系数第58-60页
        3.5.3 屈服剪力系数第60-63页
        3.5.4 阻尼比第63-66页
    3.6 本章小结第66-67页
4 不规则高层建筑组合隔震抗扭分析第67-83页
    4.1 引言第67页
    4.2 建立隔震模型第67-71页
        4.2.1 工程概况第67-68页
        4.2.2 布置隔震支座第68-69页
        4.2.3 隔震模型的建立第69-71页
        4.2.4 选取地震波第71页
    4.3 计算结果分析第71-82页
        4.3.1 周期比第71-74页
        4.3.2 位移比第74-78页
        4.3.3 层间剪力第78-81页
        4.3.4 层间位移角第81-82页
    4.4 本章小结第82-83页
5 结论与展望第83-85页
    5.1 结论第83-84页
    5.2 展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-90页
攻读学位期间的研究成果第90-91页

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