摩擦摆隔震结构隔震性能研究及支座受力性能分析
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 基础隔震技术简介 | 第14-15页 |
1.3 摩擦滑移摆隔震支座概述 | 第15-18页 |
1.3.1 单曲面摩擦摆隔震支座 | 第15-17页 |
1.3.2 双曲面摩擦摆隔震支座 | 第17页 |
1.3.3 三重摩擦滑移摆隔震支座 | 第17-18页 |
1.4 摩擦滑移摆国内外研究现状及工程应用 | 第18-22页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第19-21页 |
1.4.3 国内外工程应用 | 第21-22页 |
1.5 本文的研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
1.6 本章小结 | 第24-26页 |
第2章 摩擦滑移摆隔震支座简介 | 第26-36页 |
2.1 摩擦滑移摆支座理论基础 | 第26-29页 |
2.1.1 单向回复力模型 | 第26-29页 |
2.1.2 双向耦合回复力模型 | 第29页 |
2.2 有限元软件中摩擦摆隔震单元简介 | 第29-33页 |
2.2.1 轴向力定义 | 第29-31页 |
2.2.2 摩擦与摆效果 | 第31页 |
2.2.3 摩擦力一变形关系 | 第31-33页 |
2.2.4 摆力一变形关系 | 第33页 |
2.3 摩擦滑移摆支座性能参数确定 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 SAP200模型建立 | 第36-44页 |
3.1 工程概况 | 第36页 |
3.2 SAP2000模型验证 | 第36-38页 |
3.3 地震波选取 | 第38-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 摩擦摆隔震结构隔震性能研究 | 第44-62页 |
4.1 支座的布置及参数说明 | 第44-47页 |
4.1.1 支座的编号及布置 | 第44-45页 |
4.1.2 支座基本参数 | 第45-47页 |
4.2 荷载工况 | 第47页 |
4.3 地震加速度峰值 | 第47页 |
4.4 隔震结构层间剪力比分析 | 第47-49页 |
4.5 隔震结构层间位移角分析 | 第49-52页 |
4.6 隔震结构顶层加速度分析 | 第52-56页 |
4.7 摩擦滑移摆支座滞回耗能分析 | 第56-60页 |
4.8 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 摩擦摆支座隔震单元受力性能分析 | 第62-76页 |
5.1 支座力学特性 | 第62页 |
5.2 摩擦滑移摆支座短期极大面压分析 | 第62-64页 |
5.3 摩擦滑移摆支座短期极小面压分析 | 第64-66页 |
5.4 摩擦滑移摆支座位移分析 | 第66-75页 |
5.4.1 支座水平滑移位移分析 | 第66-69页 |
5.4.2 支座竖向压缩位移分析 | 第69-71页 |
5.4.3 支座瞬时脱空位移分析 | 第71-72页 |
5.4.4 支座残余位移分析 | 第72-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 摩擦摆支座实体模型受力性能分析 | 第76-102页 |
6.1 ABAQUS有限元分析 | 第76-77页 |
6.1.1 分析模块 | 第76页 |
6.1.2 关键字 | 第76-77页 |
6.2 有限元实体模型 | 第77-86页 |
6.2.1 模型三维图 | 第77-78页 |
6.2.2 模型的材料属性 | 第78-79页 |
6.2.3 模型的网格划分 | 第79-80页 |
6.2.4 模型的边界条件 | 第80页 |
6.2.5 模型的接触关系 | 第80-81页 |
6.2.6 模型的荷载施加 | 第81-86页 |
6.3 模型分析与试验结果对比 | 第86-88页 |
6.4 模型的受力性能分析 | 第88-99页 |
6.4.1 刚性与弹性支承模型对比 | 第88-94页 |
6.4.2 弹性支承模型应力分析 | 第94-99页 |
6.5 模型的耗能能力分析 | 第99-100页 |
6.6 本章小结 | 第100-102页 |
第7章 结论及展望 | 第102-104页 |
7.1 结论 | 第102-103页 |
7.2 展望 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
附录 | 第110页 |