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腹板式防屈曲支撑结构的试验及理论研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-46页
    1.1 选题背景及研究意义第21-23页
    1.2 防屈曲支撑第23-37页
        1.2.1 国内外研究现状第23-28页
        1.2.2 构成与工作原理第28-30页
        1.2.3 基本性能第30-33页
        1.2.4 滞回模型第33-37页
    1.3 防屈曲支撑框架结构第37-43页
        1.3.1 支撑框架体系第37-39页
        1.3.2 耗能减震基本原理第39-40页
        1.3.3 国内外研究现状第40-42页
        1.3.4 设计方法第42-43页
    1.4 防屈曲支撑在工程中的应用第43-44页
    1.5 本文主要研究内容第44-46页
2 腹板式防屈曲支撑力学性能试验研究第46-57页
    2.1 引言第46页
    2.2 截面构造及基本性能第46-49页
        2.2.1 截面构造第46-48页
        2.2.2 基本性能第48-49页
    2.3 拟静力试验第49-52页
        2.3.1 试验装置与加载制度第49-50页
        2.3.2 试验过程与结果第50-52页
    2.4 试验结果分析第52-54页
        2.4.1 滞回耗能特性第52页
        2.4.2 恢复力模型第52-53页
        2.4.3 累计塑性变形第53页
        2.4.4 能量耗散能力第53-54页
    2.5 数值模拟第54-55页
    2.6 本章小结第55-57页
3 腹板式防屈曲支撑框架结构振动台试验研究第57-68页
    3.1 引言第57页
    3.2 振动台试验第57-65页
        3.2.1 框架模型设计第57-58页
        3.2.2 节点连接第58-59页
        3.2.3 试验方案第59-62页
        3.2.4 SUB框架结构与普通支撑框架结构对比试验分析第62-65页
    3.3 数值模拟第65-67页
        3.3.1 建立有限元模型第65页
        3.3.2 结果对比分析第65-67页
    3.4 本章小结第67-68页
4 腹板式防屈曲支撑框架结构基于损伤性能的抗震设计第68-93页
    4.1 引言第68页
    4.2 地震损伤模型第68-73页
        4.2.1 构件层次损伤模型第68-70页
        4.2.2 结构层次损伤模型第70-72页
        4.2.3 所选损伤模型第72-73页
    4.3 分析方法第73-79页
        4.3.1 Pushover分析第73-74页
        4.3.2 能力谱法第74-77页
        4.3.3 改进的能力谱法第77-79页
    4.4 设计方法第79-85页
        4.4.1 性能水平划分第80-81页
        4.4.2 性能目标第81-83页
        4.4.3 设计流程第83-85页
    4.5 实例分析第85-92页
        4.5.1 设计要求第85页
        4.5.2 设计过程第85-91页
        4.5.3 验证第91-92页
    4.6 本章小结第92-93页
5 腹板式防屈曲支撑框架结构的优化布置研究第93-107页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 遗传算法第94-95页
        5.2.1 基本思想第94页
        5.2.2 实施过程第94-95页
    5.3 目标函数及优化变量第95-97页
        5.3.1 目标函数的建立第95-96页
        5.3.2 优化变量第96-97页
        5.3.3 优化设计步骤第97页
    5.4 实例分析第97-106页
        5.4.1 计算模型第97页
        5.4.2 算例第97-103页
        5.4.3 减震效果分析第103-106页
    5.5 本章小结第106-107页
6 基于腹板式防屈曲支撑的既有建筑结构加固分析第107-133页
    6.1 引言第107-108页
    6.2 既有建筑结构抗震性能影响因素第108-109页
        6.2.1 钢筋锈蚀影响因素第108-109页
        6.2.2 地震损伤影响因素第109页
    6.3 抗震加固分析第109-118页
        6.3.1 完好结构分析模型第110-113页
        6.3.2 钢筋锈蚀结构分析模型第113-115页
        6.3.3 震损结构分析模型第115-116页
        6.3.4 加固设计第116-118页
    6.4 实例分析第118-132页
        6.4.1 工程概况第118-119页
        6.4.2 钢筋锈蚀影响第119页
        6.4.3 地震损伤影响第119-121页
        6.4.4 建立能力谱第121-123页
        6.4.5 建立需求谱第123-124页
        6.4.6 损伤性能评估第124-127页
        6.4.7 加固设计第127-128页
        6.4.8 抗震性能验证第128-132页
    6.5 本章小结第132-133页
7 腹板式防屈曲支撑在钢框架结构中的工程应用第133-145页
    7.1 引言第133页
    7.2 结构概况第133-135页
    7.3 SUB框架耗能体系的设计第135-137页
        7.3.1 设计流程第135-136页
        7.3.2 设计要点第136页
        7.3.3 SUB的设计第136-137页
    7.4 结构动力特性第137-138页
    7.5 时程分析第138-144页
        7.5.1 地震波的选取和调整第138-139页
        7.5.2 结构在地震下的反应分析第139-144页
    7.6 结论第144-145页
8 结论与展望第145-148页
    8.1 结论第145-146页
    8.2 创新点第146页
    8.3 展望第146-148页
参考文献第148-159页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第159-160页
致谢第160-161页
作者简介第161页

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