摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1. 绪论 | 第11-24页 |
1.1 地震给人类造成的危害 | 第11-12页 |
1.2 人类应对地震的对策 | 第12-13页 |
1.3 结构控制理论简介以及其发展状况 | 第13-15页 |
1.3.1 结构控制定义 | 第13页 |
1.3.2 结构控制的分类 | 第13-14页 |
1.3.3 结构控制技术的应用范围以及成熟程度 | 第14-15页 |
1.4 国内外研究以及应用现状 | 第15-22页 |
1.4.1 国外研究状况 | 第15-17页 |
1.4.2 国内研究状况 | 第17-18页 |
1.4.3 工程应用 | 第18-22页 |
1.5 目前存在的问题以及本文研究目的和内容 | 第22-23页 |
1.5.1 目前存在的问题 | 第22页 |
1.5.2 本文研究的目的 | 第22页 |
1.5.3 本文研究的内容 | 第22-23页 |
1.6 本章小结 | 第23-24页 |
2. 防屈曲支撑基本性能和理论分析 | 第24-37页 |
2.1 防屈曲耗能支撑简介 | 第24-28页 |
2.1.1 防屈曲耗能支撑的基本构造 | 第24-26页 |
2.1.2 防屈曲耗能支撑的耗能原理 | 第26-27页 |
2.1.3 防屈曲耗能支撑优缺点 | 第27-28页 |
2.2 防屈曲耗能支撑的稳定性分析 | 第28-31页 |
2.2.1 内核单元的整体稳定性 | 第28-29页 |
2.2.2 芯材的高阶稳定性 | 第29-30页 |
2.2.3 芯材端部无约束区扭转稳定性 | 第30-31页 |
2.3 防屈曲耗能支撑的等效刚度和等效截面 | 第31-32页 |
2.3.1 防屈曲耗能支撑的等效刚度计算 | 第31-32页 |
2.3.2 防屈曲耗能支撑的等效面积计算 | 第32页 |
2.4 防屈曲耗能支撑的力学模型 | 第32-34页 |
2.5 防屈曲耗能支撑的承载力 | 第34-36页 |
2.5.1 设计承载力 | 第34-35页 |
2.5.2 屈服承载力 | 第35页 |
2.5.3 极限承载力 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
3. 防屈曲耗能支撑框架的设计方法 | 第37-51页 |
3.1 防屈曲耗能支撑结构的概念设计 | 第37-42页 |
3.1.1 防屈曲支撑结构体系的适用范围和设防目标 | 第37-39页 |
3.1.2 防屈曲耗能支撑数量的预估 | 第39-41页 |
3.1.3 防屈曲耗能支撑布置的一般原则 | 第41-42页 |
3.2 防屈曲耗能支撑的抗震计算 | 第42-48页 |
3.2.1 基本的计算思路与方法 | 第42-43页 |
3.2.2 软件的实现过程 | 第43-48页 |
3.3 防屈曲耗能支撑自身构件设计 | 第48-49页 |
3.4 防屈曲耗能支撑结构体系的设计流程 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
4. 实际工程案例分析与应用 | 第51-95页 |
4.1 工程实例 | 第51-57页 |
4.1.1 工程概况 | 第51-53页 |
4.1.2 加固方案的布置 | 第53-57页 |
4.2 模态分析 | 第57-59页 |
4.2.1 模态分析概述 | 第57页 |
4.2.2 PKPM分析结果 | 第57-58页 |
4.2.3 SAP2000分析结果 | 第58页 |
4.2.4 两种软件分析结果对比 | 第58-59页 |
4.3 振型分解反应谱法分析 | 第59-65页 |
4.3.1 振型分解反应谱法概述 | 第59页 |
4.3.2 PKPM振型分解反应谱法分析结果 | 第59-62页 |
4.3.3 SAP2000振型分解反应谱法分析结果 | 第62-64页 |
4.3.4 两种软件分析结果对比 | 第64-65页 |
4.4 时程分析 | 第65-93页 |
4.4.1 时程分析概述 | 第65页 |
4.4.2 地震波的选取 | 第65-69页 |
4.4.3 罕遇地震下的非线性时程分析 | 第69-86页 |
4.4.4 方案E改进方案的非线性时程分析 | 第86-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-95页 |
5. 结论与展望 | 第95-99页 |
5.1 结论 | 第95-97页 |
5.2 展望与不足 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
附图 | 第102-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第112页 |