摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
致谢 | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
·引言 | 第15页 |
·国内有关超限高层进行弹塑性抗震性能分析的发展概况 | 第15-19页 |
·有关文件规定 | 第15-18页 |
·有关规范条文 | 第18-19页 |
·国内外研究现状 | 第19-21页 |
·本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 常见的弹塑性分析方法概述 | 第23-34页 |
·简化的弹塑性位移计算方法(规范方法)概述 | 第23页 |
·动力弹塑性时程分析方法(EPDA 方法)概述 | 第23-25页 |
·在超限高层抗震性能分析领域的适用范围 | 第24页 |
·EPDA 方法的地震波选取要点 | 第24-25页 |
·静力弹塑性推覆分析方法(PUSH 方法)概述 | 第25-33页 |
·基本原理 | 第26-28页 |
·水平加载模式及国内外规范选用建议 | 第28-30页 |
·目标位移选择方法 | 第30-31页 |
·改进形式——模态推覆分析法(MPA)简介 | 第31-32页 |
·Pushover 方法的适用范围 | 第32页 |
·在超限高层中使用 Pushover 方法的注意要点 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 本文研究的工程背景及弹性阶段设计概况 | 第34-41页 |
·工程概况 | 第34-36页 |
·超限高层建筑结构选型概述 | 第34-36页 |
·超限情况判定 | 第36页 |
·计算参数及针对结构超限情况的模型调整 | 第36-38页 |
·计算假定及参数设置 | 第36-37页 |
·对结构扭转不规则和偏心布置的调整 | 第37页 |
·对结构竖向不规则的调整 | 第37-38页 |
·对楼板不连续的调整 | 第38页 |
·其他调整措施 | 第38页 |
·按振型分解和时程分析法进行的弹性阶段抗震设计 | 第38-39页 |
·地震波选择 | 第38-39页 |
·主要计算结果 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第4章 弹塑性分析方法在有限元软件 EPDA/PUSH 中的实现 | 第41-59页 |
·有限元分析软件 EPDA/PUSH 简介 | 第41页 |
·动力弹塑性时程分析方法在 PUSH 软件中的实现 | 第41-51页 |
·材料本构关系 | 第41-42页 |
·“纤维束”弹塑性梁单元 | 第42-45页 |
·弹塑性剪力墙单元 | 第45-51页 |
·静力弹塑性推覆分析方法在 PUSH 软件中的实现 | 第51-59页 |
·不考虑剪切变形的弹塑性梁元 | 第51-54页 |
·带洞口的四边形弹塑性墙元 | 第54-55页 |
·混凝土及钢筋的应力应变曲线 | 第55-57页 |
·非线性方程组求解算法 | 第57-59页 |
第5章 基于 EPDA 方法的抗震性能评估与研究 | 第59-81页 |
·弹塑性空间模型的建立 | 第59-61页 |
·地震波选取 | 第61-63页 |
·计算过程概述 | 第63-64页 |
·地震波计算参数 | 第63页 |
·结构计算参数 | 第63-64页 |
·计算结果 | 第64-75页 |
·最大楼层位移及最大层间位移角 | 第64-70页 |
·最大层间有害位移角 | 第70-73页 |
·计算数据分析及结论 | 第73-75页 |
·抗震性能评估 | 第75-81页 |
·塑性铰模型与纤维模型的选用分析 | 第75-76页 |
·结构的塑性分布状态 | 第76-80页 |
·弹塑性抗震性能评估结论 | 第80-81页 |
第6章 基于 Push-over 方法的抗震性能评估与研究 | 第81-90页 |
·研究目的 | 第81-82页 |
·计算假定及参数设置 | 第82页 |
·最终加载步的计算结果及分析 | 第82-84页 |
·计算结果(侧推方向沿 X 向) | 第82-83页 |
·计算结果分析与结论 | 第83-84页 |
·弹塑性阶段结构抗倒塌性能验算 | 第84-88页 |
·抗倒塌验算方法 | 第84-86页 |
·抗倒塌验算图 | 第86-87页 |
·抗倒塌性能评价结论 | 第87-88页 |
·动力弹塑性时程分析与静力推覆分析方法的对比研究 | 第88-90页 |
·主要控制指标的数据对比 | 第88页 |
·对比分析与结论 | 第88-90页 |
第七章 结论与展望 | 第90-92页 |
·结论 | 第90-91页 |
·展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第95-96页 |