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装配式隔震剪力墙结构理论分析与振动台试验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 前言第14-15页
    1.2 装配式剪力墙结构研究现状第15-23页
        1.2.1 装配式剪力墙结构的特点和分类第15页
        1.2.2 装配式剪力墙结构在地震中的表现第15-16页
        1.2.3 装配式剪力墙结构的构造连接性能研究进展第16-19页
        1.2.4 装配式剪力墙结构的抗震性能研究进展第19-22页
        1.2.5 装配式剪力墙结构设计规范简介第22-23页
    1.3 高阻尼橡胶隔震支座(HDR隔震支座)研究现状第23-30页
        1.3.1 工程结构隔震原理第23-24页
        1.3.2 隔震装置概述第24-27页
        1.3.3 建筑隔震技术应用与发展第27-28页
        1.3.4 高阻尼隔震支座研究进展第28-30页
    1.4 本文研究内容和研究技术路线第30-32页
        1.4.1 本文研究内容第30-31页
        1.4.2 本文的研究技术路线第31-32页
    参考文献第32-40页
第二章 装配式固结剪力墙结构振动台试验研究第40-66页
    2.1 引言第40页
    2.2 新型装配式水平构造连接方式第40-44页
        2.2.1 一般规定第40页
        2.2.2 装配式水平构造连接方式第40-42页
        2.2.3 连接钢板的受力分析第42-43页
        2.2.4 连接钢板及连接螺栓的设计方法第43-44页
    2.3 试验研究的目的和内容第44-45页
        2.3.1 研究目的第44页
        2.3.2 研究内容第44-45页
    2.4 试验模型第45-50页
        2.4.1 模型结构及相似关系第45-48页
        2.4.2 模型制作第48-49页
        2.4.3 材性试验第49-50页
        2.4.4 模型安装与传感器标定第50页
    2.5 振动台试验方案第50-54页
        2.5.1 测试内容第50-51页
        2.5.2 试验用地震波第51-52页
        2.5.3 模拟地震振动台试验第52-54页
    2.6 试验结果第54-64页
        2.6.1 动力特性第54-55页
        2.6.2 破坏状况第55-58页
        2.6.3 加速度响应第58-59页
        2.6.4 层间位移响应第59-60页
        2.6.5 层间剪力响应第60页
        2.6.6 剪重比第60页
        2.6.7 加速度时程及位移时程的对比第60-64页
    2.7 本章小结第64-65页
    参考文献第65-66页
第三章 装配式隔震剪力墙结构振动台试验研究第66-84页
    3.1 引言第66页
    3.2 试验研究的目的和内容第66-67页
        3.2.1 研究目的第66页
        3.2.2 研究内容第66-67页
    3.3 试验模型第67-68页
        3.3.1 模型结构及相似关系第67页
        3.3.2 高阻尼隔震支座第67-68页
    3.4 试验现象和破坏状况第68-70页
        3.4.1 试验现象第68-69页
        3.4.2 破坏状况第69-70页
    3.5 动力特性第70-72页
        3.5.1 自振频率和阻尼比第70-71页
        3.5.2 振型第71-72页
    3.6 地震响应第72-81页
        3.6.1 加速度响应第72-73页
        3.6.2 层间位移响应第73-74页
        3.6.3 层间剪力响应第74页
        3.6.4 剪重比及基底剪力隔震率第74-75页
        3.6.5 隔震层滞回曲线第75-77页
        3.6.6 加速度时程及位移时程对比第77-81页
    3.7 本章小结第81-82页
    参考文献第82-84页
第四章 装配式剪力墙结构地震响应数值模拟研究第84-102页
    4.1 引言第84页
    4.2 分层壳模型第84-86页
        4.2.1 分层壳理论第84-85页
        4.2.2 多维材料本构模型第85-86页
    4.3 HDR隔震支座的力学模型第86-88页
        4.3.1 等效线性模型第86页
        4.3.2 双线性模型第86-87页
        4.3.3 刚度硬化模型第87页
        4.3.4 KikuchiAikenHDR模型第87-88页
    4.4 计算分析第88-100页
        4.4.1 频率第88页
        4.4.2 振型第88-89页
        4.4.3 装配式固结剪力墙结构的加速度响应和位移响应第89-94页
        4.4.4 装配式隔震剪力墙结构的加速度响应和位移响应第94-98页
        4.4.5 装配式隔震剪力墙结构的隔震层滞回曲线第98-100页
    4.5 本章小结第100-101页
    参考文献第101-102页
第五章 装配式隔震剪力墙结构增量动力分析第102-140页
    5.1 引言第102-103页
    5.2 增量动力分析(ID分析)第103-104页
        5.2.1 基本概念第103页
        5.2.2 基本步骤第103-104页
    5.3 结构的易损性分析理论第104-105页
        5.3.1 结构概率地震需求分析理论第104-105页
        5.3.2 结构地震易损性分析第105页
    5.4 实例分析第105-137页
        5.4.1 工程参数第105-107页
        5.4.2 增量动力分析的参数选择第107-110页
        5.4.3 结构的性能水平第110页
        5.4.4 IDA曲线第110-118页
        5.4.5 结构的概率地震需求第118-128页
        5.4.6 结构进入各损伤状态时的地震动强度第128-129页
        5.4.7 结构的易损性曲线第129-136页
        5.4.8 抗倒塌能力评估第136-137页
    5.5 本章小结第137-138页
    参考文献第138-140页
第六章 直接基于位移的装配式隔震剪力墙结构设计方法第140-158页
    6.1 引言第140-141页
    6.2 装配式隔震剪力墙结构基本理论第141-146页
        6.2.1 性能目标第141页
        6.2.2 侧移模式及目标位移第141-143页
        6.2.3 装配式隔震剪力墙结构的等效线性化第143-145页
        6.2.4 等效粘滞阻尼比第145页
        6.2.5 位移反应谱的建立第145-146页
    6.3 直接基于位移设计方法的设计过程第146-148页
    6.4 设计实例第148-156页
        6.4.1 工程概况第148页
        6.4.2 性能目标第148-150页
        6.4.3 设计过程第150-153页
        6.4.4 直接基于位移设计方法的验证第153-156页
    6.5 本章小结第156页
    参考文献第156-158页
第七章 结论与展望第158-162页
    7.1 全文总结第158-161页
    7.2 需要进一步研究的内容第161-162页
攻读博士学位期间发表的论文第162-164页
致谢第164页

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