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隔震技术在模块化建筑中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 建筑工业化发展进程概述第14-22页
        1.2.1 模块化建筑体系概述第16-20页
        1.2.2 模块化建筑体系国内外发展概况第20-22页
    1.3 工程结构减震控制技术概要第22-24页
        1.3.1 传统抗震技术第22页
        1.3.2 减震控制技术及分类第22-24页
    1.4 隔震技术概述第24-30页
        1.4.1 基础隔震技术第25-26页
        1.4.2 层间隔震技术第26-27页
        1.4.3 隔震技术的国外发展概况第27-28页
        1.4.4 隔震技术的国内发展概况第28-30页
    1.5 抗震减震技术在模块化建筑中的应用研究现状第30-31页
    1.6 本文主要研究意义及内容第31-33页
        1.6.1 主要研究意义第31-32页
        1.6.2 主要研究内容第32-33页
第二章 隔震体系动力响应时程分析基本理论第33-52页
    2.1 隔震支座及其力学性能分析第33-41页
        2.1.1 叠层橡胶支座第34-37页
        2.1.2 隔震支座的竖向压缩性能第37-38页
        2.1.3 隔震支座的水平剪切性能第38-41页
    2.2 隔震体系动力分析简化模型第41-43页
        2.2.1 隔震结构简化模型的种类第41-42页
        2.2.2 层间隔震模块化结构动力分析模型的选取第42-43页
    2.3 层间隔震结构动力运动反应方程第43-46页
        2.3.1 基本假定第43页
        2.3.2 水平地震下隔震结构动力运动反应方程第43-46页
    2.4 层间隔震体系动力反应方程的求解第46-49页
        2.4.1 时程分析法概述第47页
        2.4.2 Newmark-β时程分析法第47-49页
    2.5 地震波的选取与调整第49-51页
        2.5.1 地震波的选取要点第49-50页
        2.5.2 选取地震波的参数调整第50-51页
    2.6 本章小结第51-52页
第三章 模块化结构有限元模型建立探讨及动力时程分析第52-84页
    3.1 模块化结构模型的特点及其建模存在的问题第52-54页
        3.1.1 模块化单元体的连接及模型特点第52-54页
        3.1.2 模块化结构建模方法存在的疑问第54页
    3.2 模块化结构的有限元模型建立探讨第54-67页
        3.2.1 模型设计第54-55页
        3.2.2 水平向双梁双柱处理分析第55-59页
        3.2.3 竖向双梁处理分析第59-64页
        3.2.4 相邻楼板处理分析第64-67页
    3.3 某拟建模块化综合办公楼动力时程分析第67-82页
        3.3.1 工程背景第67-71页
        3.3.2 地震波的选取与调整第71-73页
        3.3.3 非隔震模块化结构模型的建立第73-74页
        3.3.4 结构自振特性及模型校核第74页
        3.3.5 时程分析结果及结构规则性验算第74-82页
    3.4 本章小结第82-84页
第四章 某拟建模块化办公楼的基础/层间隔震对比分析第84-99页
    4.1 隔震支座的选型和布置第84-88页
        4.1.1 基础隔震第84-87页
        4.1.2 层间隔震第87-88页
    4.2 隔震层模型的建立第88-90页
        4.2.1 基础隔震第88-89页
        4.2.2 隔震层与模块化单元体的连接第89页
        4.2.3 层间隔震第89-90页
    4.3 基础/层间隔震方案的时程结果对比分析第90-97页
        4.3.1 自振周期分析第90-91页
        4.3.2 最大层间剪力分析第91-94页
        4.3.3 最大层间位移分析第94-97页
    4.4 基础/层间隔震优缺点分析第97-98页
    4.5 本章小结第98-99页
第五章 转换层处不同隔震层布置方案的对比分析第99-134页
    5.1 隔震支座的选型和布置第99-104页
        5.1.1 支座选型与布置(方案一)第99-101页
        5.1.2 支座选型与布置(方案二)第101-104页
    5.2 层间隔震动力时程结果对比分析第104-126页
        5.2.1 模态周期分析第104-108页
        5.2.2 非隔震与隔震结构的最大层间剪力对比分析第108-115页
        5.2.3 非隔震与隔震结构的层间位移反应分析第115-119页
        5.2.4 非隔震与隔震结构的加速度响应分析第119-122页
        5.2.5 隔震支座竖向力对比分析第122-126页
    5.3 非隔震/隔震模块化结构单元节点连接件对比第126-133页
        5.3.1 模块单元体节点连接件计算理论第126-131页
        5.3.2 非隔震/隔震模块化结构单元体节点连接件对比第131-133页
    5.4 本章小结第133-134页
第六章 基于不同目标位移的模块化结构层间隔震设计方法探索第134-149页
    6.1 直接目标位移的层间隔震设计基本思路第134-135页
        6.1.1 基本假设第134-135页
        6.1.2 基本思路第135页
    6.2 隔震层初始设计第135-139页
        6.2.1 隔震支座选型和布置第135-136页
        6.2.2 隔震结构扭转限制要求第136-139页
        6.2.3 隔震沟设置第139页
    6.3 直接目标位移的层间隔震设计流程第139-142页
    6.4 算例分析第142-148页
        6.4.1 设计基本信息第142-143页
        6.4.2 设计计算步骤第143-146页
        6.4.3 弹塑性时程分析验算第146-148页
    6.5 本章小结第148-149页
第七章 结论与展望第149-151页
    7.1 结论第149-150页
    7.2 展望第150-151页
参考文献第151-155页
附录A 攻读硕士学位期间发表学术论文情况第155-156页
附录B 攻读硕士学位期间参与的科研及工程实践第156-157页
后记第157页

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