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新型传统风格建筑混凝土梁柱组合件抗震性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
1 绪论第14-33页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 传统风格建筑简介第15-20页
        1.2.1 传统风格建筑特点第15-17页
        1.2.2 传统风格建筑常用结构类型第17-18页
        1.2.3 传统风格建筑模数体制第18-19页
        1.2.4 传统风格建筑基本构件名称第19-20页
    1.3 研究背景及意义第20-23页
        1.3.1 传统风格建筑梁-柱组合件构造形式第20-22页
        1.3.2 传统风格建筑与古建木结构联系第22-23页
        1.3.3 课题的研究意义第23页
    1.4 传统风格建筑研究现状第23-25页
        1.4.1 国内研究现状第23-25页
        1.4.2 国外研究现状第25页
    1.5 消能减震技术研究现状第25-29页
        1.5.1 结构振动控制的概念第25页
        1.5.2 建筑结构消能减震技术第25-27页
        1.5.3 粘滞流体阻尼器应用现状第27-29页
    1.6 附设消能器的阻尼节点研究概况第29-30页
    1.7 本文主要研究内容第30-33页
2 传统风格建筑混凝土梁柱组合件动力循环加载试验研究第33-57页
    2.1 引言第33页
    2.2 试件设计第33-38页
        2.2.1 试件设计第33-36页
        2.2.2 设计制作第36-37页
        2.2.3 材性试验第37-38页
    2.3 加载方案第38-41页
        2.3.1 加载装置第38-39页
        2.3.2 加载制度第39-40页
        2.3.3 量测方案第40-41页
    2.4 试验加载过程及破坏形态第41-45页
        2.4.1 双梁柱试件DLJ-1第41-43页
        2.4.2 单梁柱试件SLJ-1第43-45页
    2.5 应变分析第45-46页
    2.6 试件试验结果及分析第46-55页
        2.6.1 柱顶荷载-位移曲线第46-47页
        2.6.2 柱顶荷载-位移骨架曲线第47-48页
        2.6.3 试件承载能力和位移分析第48-49页
        2.6.4 试件延性分析第49-50页
        2.6.5 试件耗能分析第50-53页
        2.6.6 刚度退化及刚度分析第53-54页
        2.6.7 承载力衰减分析第54-55页
    2.7 本章小结第55-57页
3 传统风格建筑混凝土梁柱组合件承载力影响参数灰色关联分析第57-72页
    3.1 引言第57页
    3.2 分析方法第57-58页
        3.2.1 基本概念第57-58页
        3.2.2 关联因子的确定第58页
    3.3 有限元模型建立第58-59页
        3.3.1 材料本构关系第58页
        3.3.2 单元类型及边界条件定义第58-59页
        3.3.3 相互作用定义第59页
    3.4 数值模拟分析结果与试验结果对比分析第59-62页
        3.4.1 破坏模式对比分析第59-61页
        3.4.2 骨架曲线对比分析第61-62页
    3.5 受力机理分析第62-63页
        3.5.1 机理分析第62-63页
        3.5.2 节点抗剪承载力分析第63页
    3.6 参数分析第63-69页
        3.6.1 轴压比n第63-64页
        3.6.2 混凝土强度f_(cu)第64-65页
        3.6.3 上下梁间距h第65-66页
        3.6.4 配箍率 ρ_(sv)第66-67页
        3.6.5 方钢管强度f_(ys)第67-69页
    3.7 试件承载力灰色关联分析过程第69-71页
        3.7.1 初值化处理第69页
        3.7.2 母序列与各子序列的绝对差值 Δ_i(k)第69-70页
        3.7.3 关联系数计算第70页
        3.7.4 关联计算及其排序第70-71页
    3.8 本章小结第71-72页
4 附设粘滞阻尼器的传统风格建筑新型梁柱组合件动力循环加载试验研究第72-111页
    4.1 引言第72页
    4.2 试件设计与制作第72-76页
        4.2.1 试件设计第72-74页
        4.2.2 粘滞阻尼器的选择第74-76页
    4.3 加载方案第76-81页
        4.3.1 加载装置第76-77页
        4.3.2 加载制度第77-79页
        4.3.3 量测方案第79-81页
    4.4 试验加载过程及破坏形态第81-91页
        4.4.1 双梁-柱试件DLJ-2第81-83页
        4.4.2 双梁-柱试件DLJ-3第83-85页
        4.4.3 单梁-柱试件SLJ-2第85-88页
        4.4.4 单梁-柱试件SLJ-3第88-91页
    4.5 应变分析第91-92页
    4.6 试件试验结果及分析第92-104页
        4.6.1 柱顶P-Δ 曲线第92-93页
        4.6.2 粘滞阻尼器荷载-位移曲线第93-95页
        4.6.3 柱顶P-Δ 骨架曲线第95-96页
        4.6.4 试件承载能力分析第96-97页
        4.6.5 变形能力及延性分析第97页
        4.6.6 试件耗能分析第97-100页
        4.6.7 刚度退化及刚度分析第100-102页
        4.6.8 承载力衰减分析第102-104页
    4.7 累积损伤分析第104-109页
        4.7.1 地震损伤计算第105-106页
        4.7.2 地震损伤模型第106-108页
        4.7.3 损伤模型的适用性分析第108-109页
    4.8 本章小结第109-111页
5 附设粘滞阻尼器的传统风格建筑混凝土梁柱组合件非线性分析第111-152页
    5.1 引言第111页
    5.2 有限元模型建立第111-112页
        5.2.1 分析步设置第111-112页
        5.2.2 粘滞阻尼器模拟第112页
    5.3 数值模拟分析结果与试验结果对比分析第112-119页
        5.3.1 破坏模式对比分析第112-114页
        5.3.2 荷载-位移曲线对比分析第114-118页
        5.3.3 骨架曲线对比分析第118-119页
        5.3.4 粘滞阻尼器阻尼力-位移曲线第119页
    5.4 参数分析第119-149页
        5.4.1 轴压比n第119-124页
        5.4.2 混凝土强度f_(cu)第124-130页
        5.4.3 阻尼系数C第130-136页
        5.4.4 阻尼指数 α第136-144页
        5.4.5 粘滞阻尼器放置角度 β第144-149页
    5.5 设计建议第149-150页
    5.6 本章小结第150-152页
6 附设粘滞阻尼器的传统风格建筑梁柱组合件恢复力模型研究第152-165页
    6.1 引言第152-153页
    6.2 恢复力模型研究简述第153-154页
        6.2.1 恢复力模型研究概况第153-154页
        6.2.2 组合结构梁-柱节点恢复力模型研究第154页
    6.3 骨架曲线模型第154-157页
        6.3.1 模型建立方法第154-155页
        6.3.2 骨架曲线模型第155-157页
    6.4 骨架曲线模型参数确定第157-162页
        6.4.1 开裂点第157-158页
        6.4.2 屈服点第158-159页
        6.4.3 极限点第159-161页
        6.4.4 破坏点第161页
        6.4.5 骨架曲线对比第161-162页
    6.5 滞回规则的建立第162-164页
    6.6 本章小结第164-165页
7 附设粘滞阻尼器的传统风格混凝土殿堂式建筑结构减震技术分析第165-182页
    7.1 引言第165-166页
    7.2 传统风格建筑殿堂式模型结构的建立第166-169页
        7.2.1 歇山建筑基本特点第166-167页
        7.2.2 工程概况第167-168页
        7.2.3 模型结构的建立第168-169页
    7.3 模型结构动力响应分析第169-171页
        7.3.1 地震波选取第169-170页
        7.3.2 模态分析第170-171页
    7.4 模型结构减震效果分析第171-179页
        7.4.1 粘滞阻尼器的选取与布置第171-172页
        7.4.2 层间剪力及最大层间位移时程分析减震效果第172-174页
        7.4.3 层间位移角时程分析减震效果第174-175页
        7.4.4 结构基底剪力时程分析减震效果第175-176页
        7.4.5 地震作用下结构减震前后能量分配时程图对比第176-177页
        7.4.6 模型结构减震前后动力放大系数分析第177-178页
        7.4.7 地震作用下粘滞阻尼器轴向力-位移关系第178-179页
    7.5 粘滞阻尼器参数分析第179-181页
        7.5.1 模型结构粘滞阻尼器减震参数优化分析模型第179页
        7.5.2 模型结构粘滞阻尼器减震参数优化分析第179-181页
    7.6 本章小结第181-182页
结论与展望第182-185页
    结论第182-184页
    展望第184-185页
参考文献第185-197页
致谢第197-198页
附录第198-199页

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