摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 钢框架-核心筒体系的研究状况 | 第15-17页 |
1.2.1 钢框架-核心筒结构试验研究状况 | 第15-17页 |
1.2.2 钢框架-核心筒结构理论研究状况 | 第17页 |
1.3 性能抗震发展状况 | 第17-20页 |
1.3.1 国外性能抗震发展状况 | 第17-18页 |
1.3.2 国内性能抗震发展状况 | 第18-19页 |
1.3.3 结构抗震性能目标和性能水准 | 第19-20页 |
1.4 耐震时程法的研究现状 | 第20-21页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 非线性地震反应分析方法 | 第23-34页 |
2.1 非线性地震反应分析的必要性 | 第23页 |
2.2 非弹性地震反应分析的方法 | 第23-27页 |
2.2.1 非弹性时程分析方法 | 第23-25页 |
2.2.2 结构静力弹塑性分析方法 | 第25-27页 |
2.3 耐震时程法 | 第27-32页 |
2.3.1 耐震时程法的基本概念 | 第27-28页 |
2.3.2 耐震时程曲线的生成 | 第28-32页 |
2.3.3 等效耐震时间的转换 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 ETM法与IDA法结果对比 | 第34-48页 |
3.1 MIDAS/GEN介绍 | 第34-37页 |
3.1.1 MIDAS/GEN建模 | 第34页 |
3.1.2 滞回模型选择 | 第34-36页 |
3.1.3 结构计算模型 | 第36-37页 |
3.2 建立模型 | 第37-39页 |
3.2.1 模型概况 | 第37页 |
3.2.2 模型动力特性 | 第37-38页 |
3.2.3 地震动的选取 | 第38-39页 |
3.3 最不利输入角度的确定 | 第39-41页 |
3.4 耐震时程结果与IDA结果对比 | 第41-46页 |
3.4.1 顶点位移响应分析及对比 | 第41-43页 |
3.4.2 最大层间位移角分析及对比 | 第43-44页 |
3.4.3 最大基底剪力分析及对比 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 结构抗震响应分布 | 第48-61页 |
4.1 多遇地震分析 | 第48-52页 |
4.1.1 层间位移角分布 | 第48-49页 |
4.1.2 楼层剪力分布 | 第49页 |
4.1.3 单、双向层间位移角分布和楼层剪力分布对比 | 第49-52页 |
4.2 设防地震分析 | 第52-56页 |
4.2.1 层间位移角分布 | 第52页 |
4.2.2 楼层剪力分布 | 第52-55页 |
4.2.3 单、双向层间位移角分布和楼层剪力分布对比 | 第55-56页 |
4.3 罕遇地震分析 | 第56-60页 |
4.3.1 层间位移角分布 | 第56页 |
4.3.2 楼层剪力分布 | 第56-59页 |
4.3.3 单、双向层间位移角分布和楼层剪力分布对比 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 构件损伤对比分析 | 第61-75页 |
5.1 设防地震作用下的构件损伤 | 第61-62页 |
5.2 罕遇地震作用下的构件损伤 | 第62-73页 |
5.2.1 塑性铰发展 | 第62-63页 |
5.2.2 柱端延性对比分析 | 第63-67页 |
5.2.3 梁端延性对比分析 | 第67-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 超高层结构抗震响应分布 | 第75-88页 |
6.1 建立模型 | 第75-77页 |
6.1.1 模型概况 | 第75页 |
6.1.2 模型动力特性 | 第75-77页 |
6.1.3 地震动的选取 | 第77页 |
6.2 多遇地震分析 | 第77-80页 |
6.2.1 层间位移角分布 | 第77-78页 |
6.2.2 楼层剪力分布 | 第78-80页 |
6.3 设防地震分析 | 第80-83页 |
6.3.1 层间位移角分布 | 第80页 |
6.3.2 楼层剪力分布 | 第80-83页 |
6.4 罕遇地震分析 | 第83-86页 |
6.4.1 层间位移角分布 | 第83-84页 |
6.4.2 楼层剪力分布 | 第84-86页 |
6.5 本章小结 | 第86-88页 |
结论与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文) | 第95页 |