摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题背景及研究的目的及意义 | 第14页 |
1.2 国内外钢结构住宅研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 国外钢结构住宅研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内钢结构住宅研究现状 | 第16-18页 |
1.3 几种常见钢结构住宅结构体系简介 | 第18-22页 |
1.3.1 纯钢框架结构体系简介 | 第18-19页 |
1.3.2 钢框架-支撑结构体系简介 | 第19-21页 |
1.3.3 钢框架-核心筒结构体系简介 | 第21-22页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第22页 |
1.5 本文创新点 | 第22-23页 |
第2章 抗震分析理论 | 第23-32页 |
2.1 抗震设防目标 | 第23页 |
2.2 抗震分析基本理论 | 第23-30页 |
2.2.1 静力理论 | 第23-24页 |
2.2.2 反应谱理论 | 第24-27页 |
2.2.3 时程分析理论 | 第27-30页 |
2.3 有限元理论简介 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 模态分析及反应谱分析研究 | 第32-54页 |
3.1 纯钢框架体系模态及反应谱分析研究 | 第32-40页 |
3.1.1 模型基本信息 | 第32页 |
3.1.2 ANSYS模型的建立 | 第32-34页 |
3.1.3 纯钢框架体系模态分析研究 | 第34-37页 |
3.1.4 纯钢框架体系多遇地震反应谱分析研究 | 第37-40页 |
3.2 钢框架-支撑体系模态及反应谱分析研究 | 第40-46页 |
3.2.1 模型基本信息 | 第40页 |
3.2.2 ANSYS模型的建立 | 第40-41页 |
3.2.3 钢框架-支撑体系模态分析研究 | 第41-43页 |
3.2.4 钢框架-支撑体系多遇地震反应谱分析研究 | 第43-46页 |
3.3 钢框架-核心筒体系模态及反应谱分析研究 | 第46-52页 |
3.3.1 模型基本信息 | 第46页 |
3.3.2 ANSYS模型的建立 | 第46-47页 |
3.3.3 钢框架-核心筒体系模态分析研究 | 第47-49页 |
3.3.4 钢框架-核心筒体系多遇地震反应谱分析研究 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 小震及大震动力时程分析研究 | 第54-78页 |
4.1 地震动的输入 | 第54-56页 |
4.1.1 小震地震动的输入 | 第54-55页 |
4.1.2 大震地震动的输入 | 第55-56页 |
4.2 纯钢框架体系小震及大震动力时程分析研究 | 第56-63页 |
4.2.1 小震弹性动力时程分析研究 | 第56-59页 |
4.2.2 大震弹塑性动力时程分析研究 | 第59-63页 |
4.3 钢框架-支撑体系小震及大震动力时程分析研究 | 第63-70页 |
4.3.1 小震弹性动力时程分析研究 | 第63-66页 |
4.3.2 大震弹塑性动力时程分析研究 | 第66-70页 |
4.4 钢框架-核心筒体系小震及大震动力时程分析研究 | 第70-76页 |
4.4.1 小震弹性动力时程分析研究 | 第70-72页 |
4.4.2 大震弹塑性动力时程分析研究 | 第72-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 近断层地震动对小高层钢结构地震响应的影响研究 | 第78-89页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 近断层地震动的选取 | 第78-80页 |
5.3 纯钢框架体系在不同近断层地震波作用下的地震响应 | 第80-83页 |
5.3.1 顶层最大位移响应 | 第80-81页 |
5.3.2 层位移响应 | 第81-82页 |
5.3.3 塑性应变状态 | 第82-83页 |
5.4 钢框架-支撑体系在不同近断层地震波作用下的地震响应 | 第83-86页 |
5.4.1 顶层最大位移响应 | 第83-84页 |
5.4.2 层位移响应 | 第84-85页 |
5.4.3 塑性应变状态 | 第85-86页 |
5.5 钢框架-核心筒体系在不同近断层地震波作用下的地震响应 | 第86-88页 |
5.5.1 顶层最大位移响应 | 第86-87页 |
5.5.2 层位移响应 | 第87-88页 |
5.6 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95页 |