超限高层建筑弹塑性时程分析的关键问题研究及应用
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外工程抗震的发展历程 | 第13-18页 |
1.2.1 抗震设计理论和方法 | 第13-17页 |
1.2.2 弹塑性时程分析软件的发展 | 第17-18页 |
1.3 弹塑性时程分析存在的不足与研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 本构关系的描述 | 第19页 |
1.3.2 数值模型和计算方法的选择 | 第19-20页 |
1.3.3 地震动输入的正确选择 | 第20-21页 |
1.3.4 阻尼比的取值 | 第21页 |
1.4 本文主要内容 | 第21-24页 |
第2章 弹塑性分析模型的建立 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 建筑结构的建模方法 | 第25-27页 |
2.2.1 直接创建模型 | 第25-26页 |
2.2.2 从其他分析软件导入模型 | 第26-27页 |
2.3 改进的模型导入方法 | 第27-32页 |
2.3.1 模型简化 | 第27-29页 |
2.3.2 ANSYS预处理模型 | 第29-31页 |
2.3.3 生成模型inp文件的APDL命令流 | 第31-32页 |
2.4 构件的单元类型选择 | 第32-35页 |
2.4.1 梁、柱单元 | 第33-34页 |
2.4.2 剪力墙单元 | 第34-35页 |
2.5 多层壳单元模拟剪力墙结构 | 第35-36页 |
2.6 材料属性选择 | 第36-38页 |
2.6.1 钢构件本构模型 | 第36-37页 |
2.6.2 混凝土本构模型 | 第37-38页 |
2.7 数值计算方法 | 第38页 |
2.8 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 混凝土本构模型与子程序的开发 | 第40-56页 |
3.1 混凝土单轴损伤本构理论 | 第40-42页 |
3.2 用户材料子程序VUMAT简介 | 第42-44页 |
3.3 本文开发的钢筋混凝土材料子程序 | 第44-45页 |
3.4 单元划分的局部化效应 | 第45-46页 |
3.5 材料本构子程序的验证 | 第46-49页 |
3.5.1 轴向加载试验 | 第46-48页 |
3.5.2 横向往复试验 | 第48-49页 |
3.6 验证子程序在简单结构上的有效性 | 第49-55页 |
3.6.1 对照软件——ZeusNL介绍 | 第49-50页 |
3.6.2 算例概况 | 第50-51页 |
3.6.3 模态分析结果比较 | 第51-53页 |
3.6.4 时程分析结果比较 | 第53-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 框剪结构弹塑性地震分析 | 第56-72页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 工程概况 | 第56-57页 |
4.3 结构动力特性 | 第57-58页 |
4.4 地震波选用 | 第58-61页 |
4.5 天然波的频谱特性 | 第61-62页 |
4.6 计算结果分析 | 第62-69页 |
4.6.1 底层剪力及剪重比 | 第62-63页 |
4.6.2 顶层位移 | 第63-64页 |
4.6.3 层间位移角 | 第64-65页 |
4.6.4 构件性能分析 | 第65-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-72页 |
第5章 超高层动力弹塑性时程分析实例 | 第72-92页 |
5.1 工程与模型概况 | 第72-75页 |
5.1.1 工程概况 | 第72-74页 |
5.1.2 结构动力特性 | 第74页 |
5.1.3 结构超限类型判断 | 第74-75页 |
5.2 地震波的选取 | 第75-77页 |
5.3 各组地震波分析结果汇总 | 第77-83页 |
5.3.1 基底剪力 | 第78-80页 |
5.3.2 层间位移角 | 第80-81页 |
5.3.3 结构顶点位移 | 第81-83页 |
5.4 构件性能分析 | 第83-90页 |
5.4.1 混凝土柱 | 第84页 |
5.4.2 外框柱中的型钢 | 第84-86页 |
5.4.3 主要剪力墙 | 第86-89页 |
5.4.4 外伸臂桁架 | 第89-90页 |
5.4.5 楼板(加强层) | 第90页 |
5.5 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-96页 |
6.1 本文工作总结 | 第92-93页 |
6.2 进一步研究的展望 | 第93-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |