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多高层钢筋混凝土建筑结构地震能量分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 抗震理论发展概况第10-12页
        1.2.1 静力理论第11页
        1.2.2 反应谱理论第11页
        1.2.3 动力理论第11-12页
        1.2.4 基于性态的抗震设计理论第12页
    1.3 能量分析方法国内外发展概况第12-14页
        1.3.1 国外研究概况第12-13页
        1.3.2 国内研究概况第13-14页
    1.4 研究目的及意义第14-15页
第2章 基于能量平衡原理的抗震设计理论第15-20页
    2.1 能量的平衡原理第15页
    2.2 能量平衡方程第15-17页
        2.2.1 绝对能量方程第16页
        2.2.2 相对能量方程第16-17页
    2.3 结构损伤的评价第17-18页
    2.4 基于能量平衡原理的抗震设计第18-19页
    2.5 本章小结第19-20页
第3章 结构模型与分析模型第20-36页
    3.1 结构模型第20-21页
        3.1.1 框架结构模型第20-21页
        3.1.2 框剪结构模型第21页
    3.2 分析模型第21-35页
        3.2.1 有限元模型第21-27页
        3.2.2 本构模型第27-30页
        3.2.3 地震波第30-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 多层框架结构地震能量及耗散规律第36-55页
    4.1 地震动强度的影响第36-43页
        4.1.1 地震总输入能第36-38页
        4.1.2 地震滞回耗能第38-40页
        4.1.3 地震阻尼耗能第40-42页
        4.1.4 地震能量的分配第42-43页
    4.2 地震动频谱特性的影响第43-48页
        4.2.1 地震总输入能第43-45页
        4.2.2 地震滞回耗能第45-47页
        4.2.3 地震阻尼耗能第47-48页
    4.3 地震动持续时间的影响第48-51页
        4.3.1 地震总输入能第49页
        4.3.2 地震滞回耗能第49-50页
        4.3.3 地震阻尼耗能第50-51页
    4.4 多层框架结构特性对能量反应的影响第51-53页
        4.4.1 结构总体刚度对地震能量的影响第51-52页
        4.4.2 结构层间刚度对地震能量分配的影响第52页
        4.4.3 结构构件刚度对地震能量分配的影响第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 高层框剪结构地震能量及耗散规律第55-71页
    5.1 地震动强度的影响第55-61页
        5.1.1 地震总输入能第55-56页
        5.1.2 地震滞回耗能第56-58页
        5.1.3 地震阻尼耗能第58-59页
        5.1.4 地震能量的分配第59-61页
    5.2 地震动频谱特性影响第61-65页
        5.2.1 地震总输入能第61-62页
        5.2.2 地震滞回耗能第62-64页
        5.2.3 地震阻尼耗能第64-65页
    5.3 地震动持续时间的影响第65-67页
        5.3.1 地震总输入能第65-66页
        5.3.2 地震滞回耗能第66页
        5.3.3 地震阻尼耗能第66-67页
    5.4 高层框剪结构特性对能量反应及分配的影响第67-70页
        5.4.1 结构总体刚度对地震能量的影响第67-68页
        5.4.2 结构层间刚度对地震能量分配的影响第68页
        5.4.3 结构构件刚度对地震能量分配的影响第68-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第6章 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71页
    6.2 展望第71-73页
参考文献第73-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页

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