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防屈曲支撑钢框架结构抗震性能分析

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-24页
   ·引言第10页
   ·课题背景第10-12页
   ·防屈曲支撑第12-15页
     ·防屈曲支撑的基本构成第13-14页
     ·屈曲约束支撑的形式和分类第14-15页
   ·防屈曲支撑的发展和应用第15-22页
     ·防屈曲支撑的研究现状第15-19页
     ·防屈曲支撑钢框架的研究现状第19-20页
     ·防屈曲支撑的工程应用第20-22页
   ·防屈曲支撑体系的优缺点第22-23页
   ·本文研究的主要内容及思路第23-24页
第2章 防屈曲构件的设计原理第24-29页
   ·构件的工作原理第24页
   ·防屈曲支撑的稳定理论第24-28页
     ·防屈曲支撑核心段的整体稳定第25-26页
     ·内核单元自身的稳定第26-28页
   ·间隙的确定第28-29页
第3章 梁柱刚接防屈曲与普通支撑框架的性能比较第29-66页
   ·模型设计第29-31页
     ·GF12-P模型的设计第29-31页
     ·GF12-F235、GF12-F235X、GF12-F100 模型的设计第31页
     ·模型截面第31页
   ·有限元模型的建立第31-35页
     ·几何模型第31-32页
     ·边界约束条件第32页
     ·材料特性第32-33页
     ·单元的选取第33页
     ·网格划分第33-34页
     ·材料阻尼定义第34页
     ·模型的缺陷第34-35页
   ·地震波情况及提取节点的确定第35-36页
   ·罕遇地震下的弹塑性时程分析第36-64页
     ·各模型的动力特性及Rayleigh阻尼系数第36-38页
     ·GF-F100 模型支撑进入塑性情况第38-40页
     ·模型顶层绝对加速度反应第40-45页
     ·模型位移反应第45-56页
     ·结构底部总剪力反应第56-60页
     ·结构的层剪力及框架部分剪力分担率第60-64页
   ·本章小结第64-66页
第4章 梁柱铰接防屈曲与普通支撑框架的性能比较第66-86页
   ·模型设计第66页
   ·有限元模型建立第66页
   ·地震波情况及提取节点的确定第66-67页
   ·罕遇地震下的弹塑性时程分析第67-84页
     ·各模型的动力特性及Rayleigh阻尼系数第67-68页
     ·JF-F100 模型支撑进入塑性情况第68-69页
     ·模型顶层绝对加速度反应第69-73页
     ·模型位移反应第73-81页
     ·框架模型底部剪力反应第81-84页
   ·本章小结第84-86页
第5章 大唐长山热电厂典型框架分析第86-101页
   ·frame-p模型概况第86-88页
     ·几何尺寸和截面信息第86-87页
     ·材料第87页
     ·荷载情况第87-88页
     ·模型特点第88页
   ·frame-f模型概况第88-89页
   ·有限元模型建立第89页
   ·地震波情况和提取节点第89-91页
   ·各模型的动力特性及Rayleigh阻尼系数第91-92页
   ·弹性动力分析时模型的位移反应第92-94页
     ·模型顶层相对位移反应第92-93页
     ·模型层间侧移及层位移反应第93-94页
   ·弹塑性动力分析第94-100页
     ·模型顶层相对位移反应第94-96页
     ·模型层间侧移反应第96-98页
     ·模型层位移反应第98页
     ·frame-p模型杆件的屈服和失稳情况第98-100页
   ·本章小节第100-101页
结论第101-102页
参考文献第102-105页
附录第105-111页
致谢第111页

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