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带梁式转换层高层建筑结构的抗震性能分析--以某大底盘双塔结构实际工程为例

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 本文研究背景第13页
    1.2 大底盘多塔结构和转换层结构的研究现状及工程应用第13-18页
        1.2.1 大底盘多塔结构的研究第13-16页
        1.2.2 转换层结构的研究第16-18页
    1.3 复杂高层建筑结构性能常用分析方法第18-21页
        1.3.1 静力弹塑性方法第18-20页
        1.3.2 动力弹塑性方法第20-21页
    1.4 本文主要研究工作第21-22页
第二章 结构转换层高度位置的优选分析第22-43页
    2.1 工程概况第22-23页
    2.2 基于解析法的结构转换层高度位置初步优选分析第23-31页
        2.2.1 解析法的概述第23页
        2.2.2 振动微分方程第23-24页
        2.2.3 地震效应求解第24-25页
        2.2.4 本工程简化模型的建立第25-28页
        2.2.5 简化模型计算结果分析和转换层高度位置初选第28-31页
    2.3 基于有限单元法的结构转换层高度位置的细化优选分析第31-39页
        2.3.1 结构有限元精确模型的建立第31-32页
        2.3.2 初步优选后结构主要参数第32-33页
        2.3.3 结构转换层高度位置细化优选分析第33-39页
    2.4 结构优选方案的动力弹性计算分析验证第39-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 转换梁的跨高比参数的优选分析第43-56页
    3.1 本工程转换梁的模拟分析第43-49页
        3.1.1 转换梁构件的选取第43-44页
        3.1.2 转换梁单元连接处理第44-45页
        3.1.3 转换梁不同单元类型的模拟结果第45-49页
    3.2 跨高比参数对转换梁内力的影响分析及跨高比优选第49-54页
    3.3 本章小结第54-56页
第四章 结构动力弹塑性分析第56-63页
    4.1 动力弹塑性参数选取第56-57页
        4.1.1 结构模型第56页
        4.1.2 地震波的选取第56页
        4.1.3 恢复力特性第56-57页
    4.2 结构动力弹塑性地震反应计算的结果分析第57-61页
        4.2.1 基底剪力时程结果分析第57-58页
        4.2.2 楼层剪力时程结果分析第58-60页
        4.2.3 层间位移角时程结果分析第60-61页
    4.3 本章小结第61-63页
第五章 基于静力弹塑性方法的结构性能分析第63-76页
    5.1 分析软件的选择第63页
    5.2 结构Pushover基本步骤第63-64页
    5.3 Pushover分析参数选择第64-65页
        5.3.1 侧向分布力模式的选择第64页
        5.3.2 初始荷载工况第64页
        5.3.3 步长数的控制选取第64页
        5.3.4 停机条件的设定第64-65页
        5.3.5 塑性铰定义第65页
    5.4 Pushover计算结果分析第65-74页
        5.4.1 基底剪力—顶点位移结果分析第66页
        5.4.2 层间位移角结果分析第66-67页
        5.4.3 层剪力结果分析第67页
        5.4.4 性能需求曲线分析第67-69页
        5.4.5 塑性铰发展机制分析第69-74页
    5.5 提高结构抗震性能的工程措施建议第74-75页
    5.6 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-79页
    6.1 工程实例总结第76-78页
    6.2 展望第78页
    6.3 结语第78-79页
参考文献第79-84页
致谢第84页

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