摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·引言 | 第9-12页 |
·地震及地震危害概况 | 第9页 |
·传统抗震设计方法 | 第9-10页 |
·工程结构减震控制技术 | 第10-12页 |
·基础隔震技术概述 | 第12页 |
·基础隔震技术的发展及应用现状 | 第12-15页 |
·国外的基础隔震技术现状 | 第12-14页 |
·国内的基础隔震技术现状 | 第14-15页 |
·基础隔震体系的分类 | 第15-18页 |
·叠层橡胶隔震支座系统 | 第15-16页 |
·基础滑移隔震系统 | 第16-17页 |
·复合基础隔震系统 | 第17-18页 |
·基础滑移隔震技术的设计要求 | 第18-19页 |
·基础滑移隔震技术的适用范围 | 第18页 |
·基础滑移隔震技术的设计要点 | 第18-19页 |
·基础滑移隔震技术的构造措施 | 第19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-21页 |
2 基础滑移隔震体系的理论研究 | 第21-38页 |
·基础滑移隔震的基本原理及隔震层的设置 | 第21-22页 |
·基础滑移隔震原理 | 第21页 |
·基础滑移隔震结构隔震层的设置 | 第21-22页 |
·基础滑移隔震结构的摩擦力模型 | 第22-25页 |
·非连续型摩擦力模型 | 第23-24页 |
·连续型摩擦力模型 | 第24-25页 |
·基础滑移隔震结构的动力分析模型及计算的基本假定 | 第25-27页 |
·基础滑移隔震结构的动力分析模型 | 第25-26页 |
·基础滑移隔震结构计算的基本假定 | 第26-27页 |
·基础滑移隔震结构的运动方程 | 第27-30页 |
·啮合状态时的运动方程 | 第27-28页 |
·滑动状态时的运动方程 | 第28-30页 |
·基础滑移隔震结构的滑动与啮合状态判别准则 | 第30页 |
·基础滑移隔震结构地震反应动力方程的数值解法 | 第30-32页 |
·Newmark-β数值积分法 | 第31页 |
·计算稳定性及Newmark-β法无条件稳定的条件 | 第31页 |
·Newmark-β法积分时间步长的选择 | 第31-32页 |
·隔震装置的选取 | 第32-36页 |
·滑移元件及其力学性能分析 | 第33-35页 |
·限位消能元件及其力学性能分析 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
3 滑移隔震结构试推与复位全过程受力分析 | 第38-64页 |
·概述 | 第38页 |
·试推与复位系统及试推与复位过程中的荷载 | 第38-41页 |
·试推与复位系统的介绍 | 第38-39页 |
·试推与复位过程中的荷载 | 第39-41页 |
·工程概况及有限元模型 | 第41-43页 |
·工程概况 | 第41页 |
·有限元模型的建立 | 第41-43页 |
·隔震层顶部基础梁受力及变形的有限元分析 | 第43-48页 |
·试推方案的介绍 | 第43-44页 |
·理论加载情况下的有限元分析 | 第44-48页 |
·试推与复位过程中的结构动力分析 | 第48-53页 |
·滑移隔震结构试推与复位过程中的受力状态和计算简图 | 第48页 |
·试推与复位过程中的动力分析 | 第48-52页 |
·基础梁刚度对试推与复位系统安全的影响 | 第52-53页 |
·抗倾覆分析 | 第53-58页 |
·风荷载作用下的抗倾覆 | 第53-56页 |
·水平动力荷载作用下的抗倾覆 | 第56-58页 |
·水平地震作用下两种结构地震反应对比分析 | 第58-62页 |
·非隔震结构与滑移隔震结构动力特性对比 | 第58-59页 |
·非隔震结构与滑移隔震结构各层最大加速度对比 | 第59-60页 |
·非隔震结构与滑移隔震结构各层最大层间位移对比 | 第60-61页 |
·非隔震结构与滑移隔震结构各层最大层间剪力对比 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
4 试推与复位过程中的同步监测技术 | 第64-69页 |
·概述 | 第64-65页 |
·试推与复位过程检测、监测内容 | 第65-68页 |
·同步移位监测 | 第65-66页 |
·动力监测 | 第66页 |
·移动速度和扭转监测 | 第66-67页 |
·关键部位裂缝监测 | 第67页 |
·PLC液压同步控制技术 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
5 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录1 攻读硕士期间发表的论文 | 第76页 |
附录2 攻读硕士期间的获奖情况 | 第76页 |