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隔震技术在高层建筑结构中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 结构抗震思想的演化第10-11页
    1.3 基础隔震体系的概念和原理第11页
    1.4 工程隔震减震控制第11-14页
        1.4.1 主动控制第12页
        1.4.2 半主动控制第12页
        1.4.3 被动控制第12-13页
        1.4.4 混合控制第13页
        1.4.5 智能控制第13-14页
    1.5 基础隔震技术国内外研究现状第14-15页
    1.6 研究的目的和主要内容第15-17页
        1.6.1 研究目的第15页
        1.6.2 研究的主要内容第15-17页
第二章 隔震支座的分类和力学性能第17-23页
    2.1 橡胶隔震支座分类第17-18页
        2.1.1 普通叠层橡胶支座第17页
        2.1.2 铅芯橡胶支座第17-18页
        2.1.3 高阻尼叠层橡胶支座第18页
    2.2 铅芯橡胶隔震支座的基本构造第18-20页
    2.3 铅芯橡胶支座的性能第20-22页
        2.3.1 铅芯橡胶支座的竖向性能第20-21页
        2.3.2 铅芯橡胶支座的水平性能第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 隔震结构的力学模型及理论研究第23-30页
    3.1 单质点基础隔震体系的动力分析第23-26页
        3.1.1 单质点基础隔震体系的力学模型第23-24页
        3.1.2 单质点基础隔震体系的地震反应分析第24-26页
    3.2 多质点基础隔震体系的动力反应分析第26-29页
        3.2.1 多质点基础隔震体系的力学模型第26-27页
        3.2.2 多质点基础隔震体系的地震反应分析第27-29页
    3.3 本章小结第29-30页
第四章 有限元计算模型的建立及模态分析第30-45页
    4.1 模型及其基本参数第30-33页
        4.1.1 工程算例概况第30-32页
        4.1.2 计算模型的参数选取第32-33页
    4.2 隔震支座的选型与布置第33-37页
    4.3 三维有限元模型的建立第37-38页
    4.4 模态分析第38-44页
        4.4.1 模态分析下结构的动力特性对比第39-40页
        4.4.2 非隔震结构和隔震结构前三阶振型图对比第40-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 基础隔震结构的地震反应时程分析第45-75页
    5.1 地震波的选取第45-50页
    5.2 结构在多遇地震下的反应时程分析第50-62页
        5.2.1 多遇地震作用下层间位移时程分析第50-55页
        5.2.2 多遇地震作用下层间剪力时程分析第55-61页
        5.2.3 多遇地震作用下加速度时程分析第61-62页
    5.3 结构在罕遇地震下的反应时程分析第62-74页
        5.3.1 罕遇地震作用下层间位移时程分析第62-67页
        5.3.2 罕遇地震作用下层间剪力时程分析第67-73页
        5.3.3 罕遇地震作用下加速度时程分析第73-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 考虑竖向地震对基础隔震结构的影响第75-84页
    6.1 隔震结构在多遇地震作用下的反应时程分析第75-79页
        6.1.1 多遇地震作用下层间位移时程分析第75-78页
        6.1.2 多遇地震作用下顶层加速度时程分析第78-79页
    6.2 隔震结构在罕遇地震作用下的反应时程分析第79-83页
        6.2.1 罕遇地震作用下层间位移时程分析第79-82页
        6.2.2 罕遇地震作用下顶层加速度时程分析第82-83页
    6.3 本章小结第83-84页
第七章 结论与展望第84-87页
    7.1 结论第84-86页
    7.2 展望第86-87页
参考文献第87-89页
致谢第89-90页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第90页

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