摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 高层建筑结构的发展历程及形式特点 | 第14-19页 |
1.1.1 高层建筑结构的发展历程 | 第14-16页 |
1.1.2 高层建筑结构的特点 | 第16-17页 |
1.1.3 几种常见的高层建筑结构体系 | 第17-19页 |
1.2 基于性能的结构设计分析的发展历程及特点 | 第19-21页 |
1.2.1 基于性能的抗震设计的发展历程 | 第19-20页 |
1.2.2 基于性能的抗震设计方法的特点 | 第20-21页 |
1.3 带加强层结构的基本概念及工作机理 | 第21-24页 |
1.3.1 加强层的定义 | 第21-23页 |
1.3.2 加强层的工作机理 | 第23-24页 |
1.4 国内外带加强层框架-核心筒的应用及研究概况 | 第24-27页 |
1.4.1 加强层的理论研究概况 | 第24-25页 |
1.4.2 国内外带加强层高层建筑结构的应用 | 第25-26页 |
1.4.3 带加强层的框架-核心筒结构的研究目的及意义 | 第26-27页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第27-28页 |
第二章 工程概况及有限元模型的建立 | 第28-34页 |
2.1 建筑工程概况 | 第28页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第28-30页 |
2.2.1 软件简介 | 第28-29页 |
2.2.2 模型的建立分析 | 第29-30页 |
2.3 高层建筑在地震反应下的分析方法 | 第30-33页 |
2.3.1 底部剪力法 | 第30页 |
2.3.2 振型分解反应谱分析法 | 第30-33页 |
2.3.3 时程分析法 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于阵型分解反应谱下不同方案的对比分析 | 第34-48页 |
3.1 设置一种类型加强层的性能分析 | 第34-40页 |
3.1.1 方案介绍 | 第34页 |
3.1.2 三种方案的周期分析 | 第34-36页 |
3.1.3 三种方案的质量参与系数分析 | 第36-37页 |
3.1.4 三种方案的最大层间位移分析 | 第37-39页 |
3.1.5 方案小结 | 第39-40页 |
3.2 设置不同类型加强层的性能分析 | 第40-47页 |
3.2.1 方案介绍 | 第40页 |
3.2.2 三种方案的周期分析 | 第40-42页 |
3.2.3 三种方案的质量参与系数分析 | 第42-43页 |
3.2.4 三种方案的最大层间位移分析 | 第43-45页 |
3.2.5 三种方案的倾覆弯矩分析 | 第45-46页 |
3.2.6 方案小结 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 基于时程分析法下方案的抗震性能分析 | 第48-78页 |
4.1 时程分析法概述 | 第48页 |
4.2 选定地震波需考虑的三个特征 | 第48-49页 |
4.3 地震波的选取 | 第49-52页 |
4.4 基于弹性时程分析法下的抗震性能分析 | 第52-64页 |
4.4.1 层剪力和弯矩 | 第52-59页 |
4.4.2 最大楼层弯矩和最大层间位移角 | 第59-64页 |
4.5 基于弹塑性时程分析法下的抗震性能分析 | 第64-76页 |
4.5.1 弹塑性时程分析法 | 第64-65页 |
4.5.2 结构的抗震性能分析 | 第65-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78页 |
5.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第83页 |