摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 结构动力弹塑性分析研究进展 | 第10-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 结构地震反应分析方法 | 第15-21页 |
2.1 底部剪力法 | 第15页 |
2.2 振型分解反应谱法 | 第15-17页 |
2.3 时程分析法 | 第17-20页 |
2.3.1 动力时程积分方法 | 第17-19页 |
2.3.2 时程分析方法的地震波输入选择 | 第19页 |
2.3.3 阻尼比选取 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 基于ABAQUS的结构动力弹塑性分析方法 | 第21-29页 |
3.1 ABAQUS简介 | 第21-22页 |
3.1.1 ABAQUS的前处理 | 第21页 |
3.1.2 ABAQUS有限单元库 | 第21-22页 |
3.2 ABAQUS中钢筋混凝土结构分析 | 第22-24页 |
3.2.1 ABAQUS中的混凝土材料模型 | 第22-24页 |
3.2.2 ABAQUS中的钢筋材料本构关系 | 第24页 |
3.3 基于ABAQUS的动力弹塑性时程分析方法 | 第24-26页 |
3.3.1 单元类型选取 | 第24-25页 |
3.3.2 材料动力本构 | 第25页 |
3.3.3 ABAQUS/Explicit模块显式分析方法 | 第25-26页 |
3.4 ABAQUS中梁截面方向定位 | 第26-28页 |
3.5 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 纤维模型混凝土材料子程序的开发及验证 | 第29-39页 |
4.1 纤维梁的单元分析 | 第29-33页 |
4.2 空间梁单元的积分点 | 第33页 |
4.3 混凝土的单轴应力-应变关系模型 | 第33-35页 |
4.3.1 混凝土材料单轴本构关系 | 第33-35页 |
4.3.2 ABAQUS用户材料子程序的开发与验证 | 第35页 |
4.4 用户材料子程序测试 | 第35-38页 |
4.5 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 结构概况及结构抗震性能分析 | 第39-59页 |
5.1 工程概况 | 第39-40页 |
5.2 主要结构构件尺寸和材料 | 第40页 |
5.3 工程场地地质概况及基础设计 | 第40-43页 |
5.3.1 场地地质概况 | 第40-41页 |
5.3.2 场地地震效应 | 第41页 |
5.3.3 地基基础设计 | 第41-42页 |
5.3.4 地基基础沉降分析 | 第42-43页 |
5.4 结构抗震设防目标 | 第43-44页 |
5.5 针对超限情况的抗震设计措施及对策 | 第44-46页 |
5.5.1 针对扭转不规则的措施 | 第45页 |
5.5.2 针对平面不规则的措施 | 第45页 |
5.5.3 针对竖向不规则的措施 | 第45-46页 |
5.5.4 针对其他不规则(穿层柱、斜柱)的措施 | 第46页 |
5.5.5 结构计算分析针对性措施 | 第46页 |
5.6 多遇地震作用下线弹性结构分析 | 第46-58页 |
5.6.1 多遇地震作用下线弹性结构分析 | 第46-47页 |
5.6.2 结构分析软件和模型 | 第47页 |
5.6.3 结构计算分析假定 | 第47页 |
5.6.4 弹性分析结果 | 第47-57页 |
5.6.5 结构嵌固部位分析 | 第57-58页 |
5.7 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 罕遇地震下结构抗震性能分析 | 第59-81页 |
6.1 动力弹塑性分析模型 | 第59-61页 |
6.1.1 分析步骤 | 第59-60页 |
6.1.2 计算模型的转换 | 第60-61页 |
6.2 罕遇地震时程分析地震波 | 第61-67页 |
6.2.1 地震波时程曲线及反应谱 | 第61-65页 |
6.2.2 基底剪力时程曲线 | 第65-67页 |
6.3 大震动力弹塑性分析结果 | 第67-80页 |
6.3.1 结构各层位移 | 第67-70页 |
6.3.2 结构各层层间位移角 | 第70-73页 |
6.3.3 剪力墙和连梁地震反应 | 第73-78页 |
6.3.4 型钢混凝土柱地震反应 | 第78-80页 |
6.4 动力弹塑性分析结论 | 第80-81页 |
第7章 结论与展望 | 第81-83页 |
7.1 全文结论 | 第81页 |
7.2 未来工作展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
个人简历 | 第89页 |