摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-10页 |
1.2 课题来源 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 动力性能测试模态识别方法的研究现状 | 第11页 |
1.3.2 配筋砌块砌体剪力墙结构体系的研究现状 | 第11-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 环境激励法动力性能测试理论方法 | 第16-25页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 结构振动监测系统及振型测试方法 | 第16-17页 |
2.2.1 环境激励法概述及基本假设 | 第16页 |
2.2.2 环境激励法测试基本原理及流程 | 第16-17页 |
2.3 结构模态参数识别方法简述 | 第17-25页 |
2.3.1 频域内模态参数的识别方法——峰值法 | 第17-20页 |
2.3.2 时域内模态参数的识别方法——随机子空间方法 | 第20-25页 |
第3章 配筋砌块砌体剪力墙结构动力性能测试 | 第25-52页 |
3.1 工程结构概况 | 第25-26页 |
3.2 环境激励法监测设备布置 | 第26-27页 |
3.2.1 监测仪器设备介绍 | 第26页 |
3.2.2 测试仪器布置情况介绍 | 第26-27页 |
3.3 结构实测及数据处理 | 第27-50页 |
3.3.1 10层配筋砌块砌体结构实测及数据处理 | 第28-36页 |
3.3.2 18层配筋砌块砌体结构实测及数据处理 | 第36-44页 |
3.3.3 28层配筋砌块砌体结构实测及数据处理 | 第44-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 配筋砌体剪力墙结构有限元建模 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 高层配筋砌块砌体结构有限元建模 | 第52-60页 |
4.2.1 材料属性介绍 | 第52-53页 |
4.2.2 本构模型的选取 | 第53-57页 |
4.2.3 剪力墙的有限元模拟 | 第57-59页 |
4.2.4 结构整体建模结果 | 第59-60页 |
4.3 有限元模型结构动力性能参数与实测结果对比分析 | 第60-64页 |
4.3.1 28层有限元结构动力性能参数计算 | 第60-61页 |
4.3.2 实际结构与模型的固有周期结果对比 | 第61-63页 |
4.3.3 实际结构与模型振型结果对比 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 配筋砌体剪力墙结构的抗震性能的研究 | 第66-76页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 反应谱分析 | 第66-67页 |
5.2.1 反应谱参数定义 | 第66页 |
5.2.2 分析结果 | 第66-67页 |
5.3 多遇地震作用下结构弹性时程分析 | 第67-72页 |
5.3.1 地震动选取 | 第67-70页 |
5.3.2 顶点位移与层间位移角时程分析 | 第70-71页 |
5.3.3 底部剪力时程分析 | 第71-72页 |
5.4 地震作用下的弹塑性分析 | 第72-75页 |
5.4.1 单双向地震动作用对结构的抗震性能影响 | 第72-73页 |
5.4.2 圈梁对结构的抗震性能影响 | 第73-74页 |
5.4.3 不同配筋砌块砌体墙厚结构时程反应分析 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82页 |