梁式转换框支短肢剪力墙结构受力性能分析
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 带转换层的建筑结构 | 第11-15页 |
1.2.1 转换层的建筑功能类型 | 第11页 |
1.2.2 转换层的主要形式及其适用特点 | 第11-15页 |
1.3 框支短肢剪力墙结构发展及研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 带转换层结构的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 框支短肢剪力墙结构的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 工程应用中存在问题 | 第17-19页 |
1.4 本文研究目的和内容 | 第19-22页 |
2 框支短肢剪力墙抗震性能评估方法 | 第22-34页 |
2.1 静力弹塑性分析 | 第22-28页 |
2.1.1 基本假定 | 第22页 |
2.1.2 等效单自由度体系的建立 | 第22-23页 |
2.1.3 水平侧力加载模式 | 第23-25页 |
2.1.4 性能点的确定 | 第25-28页 |
2.1.5 静力弹塑性分析的步骤 | 第28页 |
2.2 动力弹塑性分析 | 第28-32页 |
2.2.1 结构力学模型 | 第28-29页 |
2.2.2 构件恢复力模型 | 第29-30页 |
2.2.3 结构动力方程的建立与求解 | 第30-32页 |
2.2.4 基本步骤 | 第32页 |
2.3 本章小结 | 第32-34页 |
3 不同刚度比对框支短肢剪力墙结构的抗震性能影响 | 第34-64页 |
3.1 工程实例 | 第34-37页 |
3.2 分析计算软件 | 第37页 |
3.3 不同刚度比结构小震下的抗震性能 | 第37-41页 |
3.3.1 自振周期的影响分析 | 第37-38页 |
3.3.2 模态的影响分析 | 第38-39页 |
3.3.3 结构变形的影响分析 | 第39-41页 |
3.4 静力弹塑性分析 | 第41-55页 |
3.4.1 构件非线性模拟 | 第41-44页 |
3.4.2 地震惯性力的模拟 | 第44页 |
3.4.3 抗震性能评价 | 第44-45页 |
3.4.4 结构性能曲线分析 | 第45-48页 |
3.4.5 结构层间变形分析 | 第48-51页 |
3.4.6 结构损伤情况分析 | 第51-55页 |
3.5 动力弹塑性时程分析 | 第55-63页 |
3.5.1 构件非线性模拟 | 第55-56页 |
3.5.2 地震波的选取 | 第56-59页 |
3.5.3 结构内力分析 | 第59-61页 |
3.5.4 结构变形分析 | 第61-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-64页 |
4 转换层位置对框支短肢剪力墙结构的抗震性能影响 | 第64-82页 |
4.1 结构计算模型 | 第64-65页 |
4.2 不同转换位置结构在小震下的抗震性能 | 第65-67页 |
4.2.1 框支层数对结构自振周期的影响 | 第65-66页 |
4.2.2 框支层数对结构变形的影响 | 第66-67页 |
4.3 静力弹塑性分析 | 第67-72页 |
4.3.1 结构性能曲线分析 | 第67-68页 |
4.3.2 结构层间变形分析 | 第68-70页 |
4.3.3 结构损伤情况分析 | 第70-72页 |
4.4 动力弹塑性时程分析 | 第72-81页 |
4.4.1 结构内力分析 | 第73-77页 |
4.4.2 结构变形分析 | 第77-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-82页 |
5 规范等效刚度比的改进建议 | 第82-88页 |
5.1 现行规范控制措施的不足 | 第82-83页 |
5.2 等效侧向刚度比的改进与限值确定 | 第83-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-88页 |
6 结论与展望 | 第88-90页 |
6.1 主要结论 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
附录 | 第95页 |