首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--高层建筑论文--高层建筑结构论文

多维地震作用下巨型框架结构振动控制研究

摘要第3-4页
Absrtact第4-5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 前言第9页
    1.2 多维地震作用第9-10页
        1.2.1 地震作用的传统观点第9-10页
        1.2.2 多维地震作用的重要性第10页
    1.3 三维隔震的研究现状第10-13页
        1.3.1 三维隔震国外研究现状第11-12页
        1.3.2 三维隔震国内研究现状第12-13页
    1.4 巨型框架结构第13-16页
        1.4.1 巨型框架结构的概念和优点第13-15页
        1.4.2 巨型框架结构的研究现状第15-16页
    1.5 巨-子隔震结构体系第16-21页
        1.5.1 工程减震控制方法第16-17页
        1.5.2 巨-子隔震结构的概念及工作原理第17-19页
        1.5.3 巨-子隔震结构的研究现状第19-20页
        1.5.4 本文的主要研究内容第20-21页
第二章 巨-子抗震结构与隔震结构有限元分析第21-49页
    2.1 引言第21页
    2.2 结构方案第21-24页
    2.3 隔震支座设计第24-33页
        2.3.1 隔震支座模拟第24-25页
        2.3.2 隔震支座验算第25-33页
    2.4 巨-子隔震结构动力方程第33-36页
        2.4.1 质量矩阵第33页
        2.4.2 刚度矩阵第33-34页
        2.4.3 阻尼矩阵第34-36页
    2.5 结构动力反应分析第36-48页
        2.5.1 自振周期第36-37页
        2.5.2 主框架梁位移第37-40页
        2.5.3 主框架梁绝对加速度第40-42页
        2.5.4 子框架各层绝对加速度第42-45页
        2.5.5 主框架层间剪力第45-47页
        2.5.6 子框架各层位移值第47-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第三章 巨-子抗震结构与隔震结构振动台试验设计第49-79页
    3.1 引言第49页
    3.2 试验研究目的与内容第49-50页
        3.2.1 试验研究的目的第49页
        3.2.2 试验研究的内容第49-50页
    3.3 试验模型设计第50-64页
        3.3.1 原型结构概况第50页
        3.3.2 模型相似关系第50-51页
        3.3.3 模型自重及配重第51-52页
        3.3.4 支座简介及设计第52-56页
        3.3.5 支座的性能试验第56-62页
        3.3.6 试验模型制作与安装第62-64页
    3.4 试验系统与仪器设备第64-73页
        3.4.1 地震模拟振动台系统第64-65页
        3.4.2 数据采集系统及测点布置第65-73页
    3.5 试验方案第73-78页
        3.5.1 地震波选取第73-76页
        3.5.2 试验工况第76-78页
    3.6 本章小结第78-79页
第四章 巨-子抗震结构与隔震结构振动台试验第79-126页
    4.1 引言第79页
    4.2 结构模型自振周期第79页
    4.3 结构模型位移反应对比第79-93页
        4.3.1 顶层主框架梁位移反应第79-83页
        4.3.2 中间层主框架梁位移反应第83-85页
        4.3.3 底层主框架梁位移反应第85-87页
        4.3.4 第2子框架顶层位移反应第87-91页
        4.3.5 第3子框架顶层位移反应第91-93页
    4.4 结构模型加速度反应对比第93-109页
        4.4.1 顶层主框架梁绝对加速度反应第93-96页
        4.4.2 中间层主框架梁绝对加速度反应第96-98页
        4.4.3 底层主框架梁绝对加速度反应第98-100页
        4.4.4 第3子框架绝对加速度反应第100-106页
        4.4.5 第2子框架绝对加速度反应第106-109页
    4.5 结构模型基底剪力反应对比第109-112页
        4.5.1 单向地震动输入第109-110页
        4.5.2 双向地震动输入第110-112页
    4.6 结构模型隔震层位移反应对比第112-116页
        4.6.1 第3隔震层位移反应第112-115页
        4.6.2 第2隔震层位移反应第115-116页
    4.7 试验结果与数值模拟对比第116-124页
        4.7.1 自振周期对比第116-117页
        4.7.2 位移对比第117-119页
        4.7.3 加速度对比第119-121页
        4.7.4 基底剪力反应对比第121-123页
        4.7.5 隔震层位移反应对比第123-124页
    4.8 本章小结第124-126页
第五章 三维隔震巨型框架结构的多维地震响应分析第126-142页
    5.1 引言第126-127页
    5.2 三维隔震支座模拟第127页
    5.3 巨-子隔震结构在水平与竖向作用下耦合分析第127-130页
        5.3.1 顶层主框架梁水平位移第128-129页
        5.3.2 第2子框架顶层水平加速度第129-130页
        5.3.3 主框架轴力第130页
    5.4 自振周期对比分析第130-132页
    5.5 加速度对比分析第132-135页
        5.5.1 顶层主框架梁加速度第132-133页
        5.5.2 子框架顶层加速度第133-135页
    5.6 层间剪力对比分析第135-137页
    5.7 轴力对比分析第137-138页
    5.8 位移对比分析第138-141页
    5.9 本章小结第141-142页
结论与展望第142-145页
参考文献第145-148页
致谢第148-149页
个人简介第149页

论文共149页,点击 下载论文
上一篇:探索居家养老趋势下社区公共环境体系的再构建
下一篇:我国农村土壤污染侵权民事救济制度之完善