摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1. 研究背景 | 第12-13页 |
1.2. 预制混凝土楼盖体系在国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1.预制楼盖平面内变形研究 | 第13-14页 |
1.2.2.采用预制楼盖多高层建筑抗震设计方法研究 | 第14-15页 |
1.3. 本文主要研究内容及方法 | 第15-16页 |
1.3.1.新型全装配式RC楼盖平面内变形研究 | 第15页 |
1.3.2.新型全装配式RC楼盖的多高层建筑抗震分析方法 | 第15页 |
1.3.3.新型全装配式RC楼盖的多高层建筑动力特性与地震响应规律 | 第15页 |
1.3.4.结论与展望 | 第15-16页 |
第二章 新型全装配式RC楼盖平面内变形研究 | 第16-36页 |
2.1. 新型全装配式RC楼盖平面内性能试验介绍 | 第16-22页 |
2.1.1.试件参数 | 第16-19页 |
2.1.2.加载制度及测试内容 | 第19-20页 |
2.1.3.试验结果 | 第20-22页 |
2.2. 新型全装配式RC楼盖平面内变形理论计算方法 | 第22-30页 |
2.2.1.楼盖混凝土部分变形计算 | 第22-23页 |
2.2.2.楼盖板缝连接件部分变形计算 | 第23-26页 |
2.2.3.楼盖等效梁模型参数计算 | 第26-28页 |
2.2.4.楼盖整体变形计算 | 第28-29页 |
2.2.5.楼盖平面内刚度计算 | 第29-30页 |
2.3. 等效梁理论计算方法的验证 | 第30-35页 |
2.3.1.模型参数的计算 | 第30-32页 |
2.3.2.楼盖平面内变形及刚度的计算 | 第32-33页 |
2.3.3.等效梁模型理论计算值与试验值的对比分析 | 第33-35页 |
2.4. 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 新型全装配式RC楼盖多高层建筑抗震分析方法 | 第36-75页 |
3.1. 全装配式RC楼盖多高层建筑抗震理论分析模型 | 第36-38页 |
3.2. 自振周期和振型的计算 | 第38-46页 |
3.2.1.自由振动方程的建立 | 第38-39页 |
3.2.2.抗推刚度矩阵的建立 | 第39-45页 |
3.2.3.自振周期和振型的计算 | 第45-46页 |
3.3. 振型分解反应谱法计算水平地震作用及内力 | 第46-49页 |
3.3.1.水平地震作用的计算 | 第46-47页 |
3.3.2.水平地震侧移的计算 | 第47-48页 |
3.3.3.水平地震内力的计算 | 第48-49页 |
3.4. 时程分析法分析结构动力响应 | 第49-54页 |
3.4.1.振动方程的建立 | 第49页 |
3.4.2.刚度、质量和阻尼矩阵的建立 | 第49-50页 |
3.4.3.地震波数据的处理 | 第50页 |
3.4.4.振动方程的求解 | 第50-54页 |
3.5. matlab计算程序的实现 | 第54页 |
3.6. 新型全装配式楼盖多高层结构算例分析 | 第54-74页 |
3.6.1.建筑基本信息 | 第54-55页 |
3.6.2.串并联多自由度体系模型 | 第55-56页 |
3.6.3.质量矩阵 | 第56-57页 |
3.6.4.整体抗推刚度矩阵 | 第57-63页 |
3.6.5.自振周期和振型的计算 | 第63-67页 |
3.6.6.振型分解反应谱法计算结构地震作用 | 第67-74页 |
3.7. 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 新型全装配式RC楼盖多高层建筑动力特性与地震响应规律 | 第75-97页 |
4.1. 有限元模型的建立 | 第75-76页 |
4.2. 理论和有限元计算对比分析 | 第76-87页 |
4.2.1.自振周期的对比分析 | 第76-77页 |
4.2.2.振型分解反应谱法的对比分析 | 第77-80页 |
4.2.3.时程分析法的对比分析 | 第80-87页 |
4.3. 参数分析 | 第87-94页 |
4.3.1.高振型的影响 | 第87-89页 |
4.3.2.楼盖刚度的影响 | 第89-92页 |
4.3.3.建筑结构层数的影响 | 第92-94页 |
4.4. 本章小结 | 第94-97页 |
第五章 结论与展望 | 第97-100页 |
5.1. 主要结论 | 第97-98页 |
5.2. 展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
作者攻读硕士学位期间发表论文 | 第103页 |