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超高层长周期建筑结构最小地震剪力系数研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 中国、美国及欧洲规范对剪力系数限值的要求第11-15页
        1.2.1 中国规范GB50011-2010第11-12页
        1.2.2 美国规范ASCE7-10第12-14页
        1.2.3 欧洲规范Eurocode8第14-15页
    1.3 中、美、欧规范中最小剪力系数的对比第15-16页
    1.4 设定最小剪力系数的原因第16-17页
    1.5 我国《抗规》对于不满足最小剪力系数结构的处理措施和探讨第17-19页
        1.5.1 《抗规》处理措施第17页
        1.5.2 调整结构强度或调整结构刚度探讨第17-19页
    1.6 本文研究目的与内容第19-20页
        1.6.1 研究目的第19页
        1.6.2 研究内容第19-20页
第2章 工程背景模型建立及剪力系数影响因素第20-32页
    2.1 工程背景第20-21页
        2.1.1 工程概况第20-21页
        2.1.2 工程设计说明第21页
    2.2 模型建立和模型基本信息第21-24页
    2.3 地震剪力系数影响因素研究第24页
    2.4 基本周期及周期折减系数的影响第24-25页
        2.4.1 楼层剪力、剪力系数第24-25页
        2.4.2 楼层位移第25页
    2.5 场地条件的影响第25-29页
        2.5.1 场地土类型划分第25-26页
        2.5.2 楼层剪力、剪力系数第26-28页
        2.5.3 楼层位移第28-29页
    2.6 阻尼比的影响第29-30页
        2.6.1 调整结构整体阻尼第29页
        2.6.2 楼层剪力、剪力系数第29-30页
        2.6.3 楼层位移第30页
        2.6.4 消能减震结构中阻尼器对最小地震剪力系数的影响第30页
    2.7 本章小结第30-32页
第3章 弹塑性结构分析模型建立第32-44页
    3.1 弹塑性模型算例设计第32-34页
    3.2 有限元分析软件的选择第34-40页
        3.2.1 结构设计软件第34页
        3.2.2 弹塑性分析软件—Perform-3D第34-40页
    3.3 地震波的选取第40-41页
    3.4 弹性模型与弹塑性模型基本信息比较第41-42页
        3.4.1 结构总质量第41页
        3.4.2 模态分析第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 不同结构调整方案的算例对比分析第44-61页
    4.1 模型相关信息比较第44-47页
        4.1.1 材料用量及经济分析对比第44-45页
        4.1.2 基本动力特性分析第45页
        4.1.3 楼层地震剪力系数分析第45-46页
        4.1.4 楼层剪力和层间位移角第46-47页
    4.2 结构弹性时程分析第47-50页
    4.3 结构弹塑性时程分析第50-55页
        4.3.1 结构顶层位移比较第50-53页
        4.3.2 结构基底剪力比较第53-55页
    4.4 结构性能水准评估第55-60页
        4.4.1 能量总输入和耗能分析第55-57页
        4.4.2 结构构件受力状态第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 对最小剪力系数修正建议第61-64页
    5.1 引言第61页
    5.2 剪力系数计算式修正建议第61-62页
    5.3 当前最小剪力系数的调整及工程解决办法第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
总结和展望第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69页

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