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扇形铅黏弹性阻尼器加固RC框架结构抗震性能分析研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 引言第13页
    1.2 常见抗震加固技术的分类第13-15页
        1.2.1 构件抗震加固方法第13-14页
        1.2.2 结构抗震加固方法第14-15页
    1.3 消能减震加固国内外研究现状第15-18页
        1.3.1 国外消能减震加固研究现状第15-17页
        1.3.2 国内消能减震加固研究现状第17-18页
    1.4 扇形铅黏弹性阻尼器的研究现状第18-19页
    1.5 本文的研究目的、内容及意义第19-21页
第二章 扇形铅黏弹性阻尼器加固RC框架节点抗震性能分析第21-41页
    2.1 节点试件设计第21-22页
    2.2 普通RC节点有限元分析第22-29页
        2.2.1 单位选择第22页
        2.2.2 材料本构关系第22-25页
        2.2.3 接触处理第25页
        2.2.4 边界条件及加载方式第25-26页
        2.2.5 单元类型的选择第26页
        2.2.6 网格划分第26-27页
        2.2.7 普通RC框架节点有限元分析结果第27-29页
    2.3 单个SLVD加固RC节点有限元分析第29-34页
        2.3.1 扇形铅黏弹性阻尼器构造第29-30页
        2.3.2 材料本构第30-31页
        2.3.3 接触处理第31页
        2.3.4 单元类型的选择第31-32页
        2.3.5 网格划分第32页
        2.3.6 单个SLVD加固RC节点有限元仿真结果分析第32-34页
    2.4 SLVD不同布置形式加固节点分析第34-39页
        2.4.1 SLVD布置形式第34-36页
        2.4.2 荷载-位移曲线对比第36-37页
        2.4.3 破坏现象分析第37-39页
    2.5 本章小结第39-41页
第三章 扇形铅黏弹性阻尼器加固RC框架抗震性能有限元分析第41-56页
    3.1 RC框架试件设计第41-42页
    3.2 SLVD关键设计参数第42-43页
    3.3 有限元模型建立第43-44页
    3.4 SLVD设计参数对RC加固框架抗震性能影响第44-48页
        3.4.1 SLVD扇形作用半径的影响第44-46页
        3.4.2 SLVD铅芯直径的影响第46-47页
        3.4.3 SLVD复合黏弹性体宽度的影响第47-48页
    3.5 SLVD优化设计第48-49页
    3.6 SLVD理论恢复力曲线第49-50页
    3.7 SLVD恢复力曲线模拟值与理论值对比第50-52页
    3.8 优化后的SLVD加固RC框架有限元分析第52-55页
        3.8.1 荷载-位移曲线对比第52-53页
        3.8.2 刚度分析第53页
        3.8.3 破坏现象分析第53-55页
    3.9 本章小结第55-56页
第四章 扇形铅黏弹性阻尼器加固RC框架抗震性能试验研究第56-73页
    4.1 试验目的及主要研究内容第56页
    4.2 试验方案第56-59页
        4.2.1 试件的设计和制作第56-57页
        4.2.2 材料性能第57-58页
        4.2.3 试验加载方案第58-59页
        4.2.4 试验量测方案第59页
    4.3 试验现象第59-64页
        4.3.1 试件SJ-0第60-61页
        4.3.2 试件SJ-1第61-62页
        4.3.3 试件SJ-2第62-64页
    4.4 破坏特征第64页
    4.5 试验结果及分析第64-69页
        4.5.1 滞回曲线第64-66页
        4.5.2 骨架曲线第66页
        4.5.3 位移延性第66-67页
        4.5.4 刚度退化第67-68页
        4.5.5 耗能能力第68-69页
    4.6 有限元模拟与试验结果对比第69-71页
        4.6.1 荷载-位移曲线对比第69-70页
        4.6.2 破坏现象对比第70-71页
    4.7 本章小结第71-73页
第五章 某实际工程扇形铅黏弹性阻尼器加固设计减震分析第73-92页
    5.1 工程概况第73-74页
    5.2 模型建立第74-75页
    5.3 SLVD的选择与布置第75-77页
    5.4 地震波的选取第77-79页
    5.5 多遇地震作用下结构动力时程分析第79-84页
        5.5.1 层间位移角对比第79-80页
        5.5.2 楼层剪力对比第80-81页
        5.5.3 顶点位移时程曲线对比第81-82页
        5.5.4 柱轴力对比第82-83页
        5.5.5 柱剪力对比第83页
        5.5.6 柱弯矩对比第83-84页
    5.6 罕遇地震作用下结构动力弹塑性分析第84-90页
        5.6.1 PERFORM-3D模型验证第84-85页
        5.6.2 罕遇地震作用下的层间位移角第85-86页
        5.6.3 罕遇地震作用下SLVD的工作性能第86-87页
        5.6.4 罕遇地震作用下整体结构塑性分布第87-90页
    5.7 本章小结第90-92页
第六章 总结与展望第92-95页
    6.1 总结第92-94页
    6.2 展望第94-95页
参考文献第95-101页
致谢第101页

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