摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景、目的和意义 | 第13-15页 |
1.1.1 课题背景 | 第13-14页 |
1.1.2 课题的目的及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 摇摆墙结构的研究进展 | 第15-20页 |
1.2.2 金属阻尼器的研究进展 | 第20-21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 框架-自复位摇摆墙体系的理论基础 | 第23-39页 |
2.1 金属阻尼器 | 第23-27页 |
2.1.1 金属阻尼器的分类及工作原理 | 第23-24页 |
2.1.2 金属阻尼器的计算模型 | 第24-27页 |
2.2 有限元软件和非线性动力时程分析简介 | 第27-34页 |
2.2.1 SAP2000有限元软件简介 | 第27页 |
2.2.2 非线性静力分析 | 第27-32页 |
2.2.3 非线性动力时程分析 | 第32-34页 |
2.3 所选材料本构关系 | 第34-36页 |
2.3.1 混凝土本构关系 | 第34-35页 |
2.3.2 钢筋本构关系 | 第35页 |
2.3.3 预应力筋本构关系 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-39页 |
第3章 框架-摇摆墙结构和框架-自复位摇摆墙结构抗震性能分析 | 第39-59页 |
3.1 工程概况 | 第39-40页 |
3.2 摇摆墙尺寸确定 | 第40-42页 |
3.3 研究模型的建立 | 第42-44页 |
3.3.1 原框架结构模型 | 第42页 |
3.3.2 框架-摇摆墙结构模型 | 第42-43页 |
3.3.3 框架-自复位摇摆墙结构模型 | 第43-44页 |
3.4 非线性静力分析 | 第44-49页 |
3.4.1 UBC规范反应谱与中国规范反应谱的转换 | 第44-45页 |
3.4.2 性能点分析 | 第45页 |
3.4.3 结构能力曲线分析 | 第45-46页 |
3.4.4 塑性铰情况对比分析 | 第46-49页 |
3.5 非线性动力时程分析 | 第49-57页 |
3.5.1 地震波的选取及调整 | 第49-52页 |
3.5.2 最大层位移和层间位移角对比分析 | 第52-55页 |
3.5.3 层间位移集中性对比分析 | 第55-56页 |
3.5.4 残余变形对比分析 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 摇摆墙内预应力筋间距对框架-自复位摇摆墙结构性能的影响 | 第59-67页 |
4.1 不同预应力筋间距的框架-自复位摇摆墙结构 | 第59-60页 |
4.1.1 研究模型的建立 | 第59-60页 |
4.2 非线性静力分析 | 第60-62页 |
4.2.1 性能点分析 | 第60页 |
4.2.2 结构能力曲线分析 | 第60-61页 |
4.2.3 塑性铰情况对比分析 | 第61-62页 |
4.3 非线性动力时程分析 | 第62-66页 |
4.3.1 最大层位移和层间位移角对比分析 | 第62-64页 |
4.3.2 层间位移集中性对比分析 | 第64页 |
4.3.3 残余变形对比分析 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 框架-自复位耗能摇摆墙体系的抗震性能分析 | 第67-81页 |
5.1 研究模型的建立 | 第67-69页 |
5.1.1 以金属阻尼器为连接构件的框架-自复位耗能摇摆墙结构 | 第67-68页 |
5.1.2 不同摇摆墙刚度的框架-自复位耗能摇摆墙结构 | 第68-69页 |
5.2 框架-自复位耗能摇摆墙结构计算结果分析 | 第69-73页 |
5.2.1 塑性铰情况对比分析 | 第69-70页 |
5.2.2 最大层位移和层间位移角对比分析 | 第70-72页 |
5.2.3 层间位移集中性对比分析 | 第72页 |
5.2.4 残余变形对比分析 | 第72-73页 |
5.3 不同摇摆墙刚度的框架-自复位耗能摇摆墙结构计算结果分析 | 第73-78页 |
5.3.1 塑性铰情况对比分析 | 第74-75页 |
5.3.2 最大层位移和层间位移角对比分析 | 第75-76页 |
5.3.3 层间位移集中性对比分析 | 第76-77页 |
5.3.4 残余变形对比分析 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |