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强震作用下钢筋混凝土框架连续倒塌过程中的碰境研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 选题的背景和意义第13-14页
    1.2 钢筋混凝土框架结构的震害第14-18页
        1.2.1 最近几次强震第14-16页
        1.2.2 主要震害第16-18页
    1.3 连续倒塌的研究现状第18-25页
        1.3.1 连续倒塌的类型第18-19页
        1.3.2 连续倒塌的典型事件第19-20页
        1.3.3 连续倒塌研究分析方法第20-21页
        1.3.4 结构抗连续倒塌设计现状第21-24页
        1.3.5 结构损伤性能刻画第24-25页
    1.4 结构碰撞及其力学模型第25-33页
        1.4.1 结构碰撞的危害第25页
        1.4.2 结构碰撞的分类第25-26页
        1.4.3 结构碰撞问题的研究方法及其力学模型第26-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 钢筋混凝土平面框架倒塌过程分析第35-53页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 钢筋混凝土框架的受力特点和传载路径第36页
    2.3 框架局部构件失效引起的横向连续倒塌第36-49页
        2.3.1 柱端形成机械铰后的内力释放重分布第37-42页
        2.3.2 框架梁端失效后的内力释放重分布第42-46页
        2.3.3 框架节点核心区失效后的内力释放重分布第46-47页
        2.3.4 框架节点失效后对柱的P-Delta效应的影响第47-49页
    2.4 框架局部破坏引起的竖向连续倒塌第49-51页
        2.4.1 柱失效缩短后上部结构的冲击效应第49页
        2.4.2 地震落梁碰撞第49-50页
        2.4.3 地震落层碰撞第50-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第3章 框架柱失效后的承载机制及冲击效应第53-77页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 钢筋混凝土框架的空腹效应第54-55页
        3.2.1 空腹效应的概念第54页
        3.2.2 空腹效应的形成过程第54-55页
        3.2.3 空腹效应对钢筋混凝土框架的影响第55页
    3.3 钢筋混凝土框架梁的悬链线效应第55-63页
        3.3.1 悬链线效应的概念第55-56页
        3.3.2 悬链线效应算例第56-60页
        3.3.3 钢筋混凝土框架梁悬链线效应的形成过程第60-61页
        3.3.4 影响钢筋混凝土框架梁悬链线效应的因素第61-62页
        3.3.5 梁的悬链线效应对钢筋混凝土框架的影响第62-63页
    3.4 钢筋混凝土框架柱的P-Delta效应第63-68页
        3.4.1 P-Delta效应对钢筋混凝土框架柱的影响第63页
        3.4.2 单元几何刚度矩阵的推导第63-66页
        3.4.3 考虑转动(P-⊿)效应的单元几何刚度矩阵的推导第66-68页
        3.4.4 考虑弯曲(P-δ)效应的单元几何刚度矩阵的推导第68页
    3.5 钢筋混凝土柱失效后上部结构的冲击效应第68-71页
        3.5.1 上部结构冲击效应的初始状态第69页
        3.5.2 上部结构冲击效应力学建模第69-71页
    3.6 柱失效后结构的重力荷载动态重分布第71-76页
        3.6.1 通过框架的空腹效应进行的重力荷载动态重分布第71-72页
        3.6.2 通过梁的悬链线效应进行的重力荷载动态重分布第72-73页
        3.6.3 重力荷载动态重分布的振动台试验第73-76页
    3.7 本章小结第76-77页
第4章 框架梁失效后的梁-梁碰撞行为第77-91页
    4.1 引言第77页
    4.2 碰撞类型第77-78页
    4.3 碰撞条件的建立第78-81页
        4.3.1 主动碰撞梁与被动碰撞梁的转角第79-80页
        4.3.2 预测碰撞点到被动碰撞梁的距离第80页
        4.3.3 主动梁与被动梁的预测碰撞点沿碰撞方向的速度第80-81页
        4.3.4 碰撞条件第81页
    4.4 碰撞的初始状态第81-85页
        4.4.1 初始碰撞速度第82页
        4.4.2 碰撞质量影响系数第82-83页
        4.4.3 碰撞点的位置第83-85页
    4.5 碰撞力学建模第85-89页
        4.5.1 碰撞模型假定第85页
        4.5.2 主动碰撞质量球的运动方程第85-86页
        4.5.3 被动碰撞梁的受迫振动控制方程第86-88页
        4.5.4 其他情况被动碰撞梁的受迫振动控制方程第88-89页
    4.6 本章小结第89-91页
第5章 框架结构的地震落层碰撞行为第91-119页
    5.1 引言第91页
    5.2 地震落层碰撞的类型第91-95页
        5.2.1 柱铰落层碰撞第92-93页
        5.2.2 整体坐层碰撞第93-94页
        5.2.3 边跨坍塌碰撞第94-95页
        5.2.4 中间跨坍塌碰撞第95页
    5.3 柱铰落层碰撞行为第95-99页
        5.3.1 柱铰落层碰撞的初始状态第96页
        5.3.2 柱铰落层碰撞力学建模第96-97页
        5.3.3 柱铰落层碰撞运动方程的数值解法第97-98页
        5.3.4 柱铰落层碰撞算例第98-99页
    5.4 整体坐层碰撞行为第99-103页
        5.4.1 整体坐层碰撞的初始状态第100-101页
        5.4.2 整体坐层碰撞力学建模第101-102页
        5.4.3 整体坐层碰撞运动方程的数值解法第102页
        5.4.4 整体坐层碰撞算例第102-103页
    5.5 边跨坍塌碰撞行为第103-108页
        5.5.1 边跨坍塌碰撞的初始状态第104-106页
        5.5.2 边跨坍塌碰撞力学建模第106页
        5.5.3 边跨坍塌碰撞运动方程的数值解法第106-107页
        5.5.4 边跨坍塌碰撞算例第107-108页
    5.6 中间跨坍塌碰撞行为第108-112页
        5.6.1 梁铰失效碰撞情况第108-110页
        5.6.2 柱铰失效且无侧移碰撞情况第110页
        5.6.3 柱铰失效且有侧移情况第110-111页
        5.6.4 梁铰均失效的碰撞情况第111-112页
    5.7 与吴波等人的试验对比第112-115页
    5.8 碰撞反应的参数分析第115-118页
        5.8.1 质量对碰撞反应的影响第115-116页
        5.8.2 阻尼比对碰撞反应的影响第116页
        5.8.3 层高对碰撞反应的影响第116-117页
        5.8.4 混凝土强度等级对碰撞反应的影响第117-118页
    5.9 本章小结第118-119页
结论和展望第119-121页
参考文献第121-129页
附录A 符号变量表第129-135页
附录B 主要计算程序第135-163页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第163-165页
致谢第165页

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