高烈度地区高层钢框架—支撑结构体系应用研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·课题来源、背景和意义 | 第8页 |
·国内外高层建筑结构研究历史与现状 | 第8-11页 |
·复杂高层建筑结构形式 | 第11页 |
·高层建筑结构分析软件及计算模型的建立 | 第11-13页 |
·高层建筑结构常用软件 | 第11-12页 |
·SAP2000及ETABS软件 | 第12-13页 |
·计算模型的建立 | 第13页 |
(1) 梁、柱和支撑 | 第13页 |
(2) 楼板 | 第13页 |
·本文的主要工作 | 第13-15页 |
第二章 复杂高层结构分析理论 | 第15-28页 |
·高层建筑结构受力特征 | 第15-16页 |
·复杂高层结构分析的基本内容 | 第16-19页 |
·模态分析 | 第17-18页 |
·竖向荷载 | 第18页 |
·风荷载及地震作用 | 第18-19页 |
·结构稳定 | 第19页 |
·温度应力及其它 | 第19页 |
·复杂高层结构相关分析理论 | 第19-28页 |
·结构动力分析经典方程 | 第19-20页 |
·模态分析基本理论 | 第20-21页 |
·结构设计中的抗震理论 | 第21-28页 |
(1) 底部剪力法 | 第21-22页 |
(2) 振型分解反应谱法 | 第22-23页 |
(3) 时程分析法 | 第23-28页 |
第三章 高层建筑结构体系选型研究 | 第28-40页 |
·高层建筑结构体系选型的必要性及意义 | 第28-29页 |
·计算模型及基本计算数据 | 第29-31页 |
·工程概况 | 第29-31页 |
(1) 支撑布置方案 | 第30-31页 |
(2) 水平加强层布置 | 第31页 |
·计算结果 | 第31-36页 |
(1) 楼层质量 | 第31-32页 |
(2) 模态分析 | 第32-33页 |
(3) 反应谱分析 | 第33-36页 |
·结构加强层影响 | 第36-39页 |
·结论与建议 | 第39-40页 |
第四章 高层结构抗震性能评估 | 第40-72页 |
·概述 | 第40-43页 |
·引言 | 第40页 |
·高层结构抗震性能评估方法 | 第40-41页 |
·工程概况 | 第41-43页 |
·地震波特性及选取 | 第43-51页 |
·地震波选择原则及要点 | 第43-44页 |
·计算结果对比 | 第44-51页 |
(1) 单条地震波计算 | 第44-48页 |
(2) 平均地震作用 | 第48-51页 |
·高层结构小震作用性能分析 | 第51-62页 |
·结构动力特性 | 第51-53页 |
(1) 自振周期与振型 | 第51-52页 |
(2) 结构振型图 | 第52-53页 |
·结构总体分析 | 第53-56页 |
(1) 位移分析 | 第53-54页 |
(2) 层间位移角分析 | 第54-56页 |
·地震响应时程分析 | 第56-58页 |
(1) 顶点位移时程曲线 | 第56页 |
(2) 顶点加速度时程曲线 | 第56-58页 |
·力分析 | 第58-62页 |
(1) 剪力分析 | 第58-59页 |
(2) 弯矩分析 | 第59页 |
(3) 构件内力分析 | 第59-62页 |
·高层结构罕遇地震作用性能评估 | 第62-72页 |
·高层结构弹塑性时程分析模型建立 | 第62-66页 |
(1) 结构的振动模型 | 第62页 |
(2) 质量矩阵和阻尼矩阵的处理 | 第62-64页 |
(3) 结构或构件在反复荷载下的力-位移关系 | 第64-66页 |
·大震作用计算结果分析及抗震性能评估 | 第66-72页 |
(1) 结构位移包络 | 第66-68页 |
(2) 楼层位移角 | 第68页 |
(3) 楼层顶点位移时程 | 第68-69页 |
(4) 楼层顶点加速度时程 | 第69-70页 |
(5) 结构的塑性发展顺序及性能评价 | 第70-72页 |
第五章 结论与建议 | 第72-74页 |
·结果分析与结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |