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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

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