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高层框筒结构抗震性能分析方法研究

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第1章 高层建筑结构发展及分析方法概况第15-21页
    1.1 高层建筑结构的起源和发展第15-18页
        1.1.1 世界高层建筑结构的起源和发展第15-16页
        1.1.2 我国高层建筑结构的发展第16-17页
        1.1.3 地震作用对我国城市的破坏作用第17-18页
    1.2 结构抗震设计理论第18-19页
        1.2.1 静力理论阶段第18页
        1.2.2 反应谱理论阶段第18页
        1.2.3 动力理论阶段第18页
        1.2.4 基于性能的抗震设计理论阶段第18-19页
    1.3 本文的研究内容第19-21页
第2章 高层框架-核心筒结构实例第21-29页
    2.1 工程概况第21页
    2.2 材料第21-23页
        2.2.1 混凝土第21-22页
        2.2.2 钢筋第22页
        2.2.3 钢材第22-23页
    2.3 荷载第23-25页
        2.3.1 楼面活荷载第23-24页
        2.3.2 风荷载第24页
        2.3.3 地震作用第24页
        2.3.4 荷载组合及折减系数第24-25页
    2.4 工程场地条件第25页
        2.4.1 地形条件第25页
        2.4.2 地质条件第25页
        2.4.3 场地水文条件及腐蚀性评价第25页
    2.5 结构体系第25-26页
    2.6 结构的超限检查第26页
    2.7 抗震性能目标第26-27页
    2.8 结构分析方法第27页
    2.9 本章小结第27-29页
第3章 结构整体性能静力弹性分析第29-41页
    3.1 振型分解反应谱法理论第29-30页
    3.2 抗震设计反应谱第30页
    3.3 结构整体性能控制指标分析第30-39页
        3.3.1 结构模型准确性校核第30-31页
        3.3.2 周期比第31页
        3.3.3 剪重比第31-33页
        3.3.4 层间受剪承载力之比第33-34页
        3.3.5 位移比第34-35页
        3.3.6 层间位移角第35-37页
        3.3.7 刚度比第37-39页
        3.3.8 刚重比第39页
        3.3.9 轴压比第39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 结构动力弹性时程分析第41-59页
    4.1 动力弹性时程分析理论第41-42页
    4.2 地震波选取第42-46页
        4.2.1 地震波选取原则第42页
        4.2.2 地震波的确定与调整第42-46页
    4.3 小震动力弹性时程分析结果第46-52页
        4.3.1 结构层位移结果第46-47页
        4.3.2 结构层间位移角结果第47-48页
        4.3.3 结构层间剪力结果第48页
        4.3.4 结构耗能结果第48-51页
        4.3.5 与反应谱法对比结果第51-52页
    4.4 分析结论第52-53页
    4.5 设防地震作用下构件性能分析第53-57页
        4.5.1 框架柱PM相关曲线复核第53-56页
        4.5.2 设防地震作用下剪力墙性能分析第56-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第5章 结构静力弹塑性分析第59-91页
    5.1 静力弹塑性分析的基本原理第59-60页
    5.2 性能点的确定第60-64页
        5.2.1 ATC40的原型能力谱法第61-62页
        5.2.2 改进的能力谱法第62-64页
    5.3 Pushover分析方法的基本假定第64页
    5.4 Pushover分析方法的加载模式第64-67页
        5.4.1 倒三角分布模式第64-65页
        5.4.2 均匀分布模式第65页
        5.4.3 振型组合分布模式第65-66页
        5.4.4 广义乘方分布模式第66页
        5.4.5 自适应分布模式第66-67页
    5.5 Pushover分析在EPDA-PUSH中的实现原理第67-75页
        5.5.1 弹塑性梁柱单元第67-69页
        5.5.2 弹塑性墙单元第69-71页
        5.5.3 混凝土与钢筋的本构关系第71-73页
        5.5.4 非线性方程组的求解算法——弧长增量法第73-75页
    5.6 静力弹塑性分析的抗震评价方法第75-76页
        5.6.1 结构整体抗震性能评价第75页
        5.6.2 结构构件抗震性能评价第75-76页
    5.7 弹塑性分析工况和控制参数第76页
    5.8 Pushover工况下抗震性能分析第76-81页
    5.9 考虑P-Delta效应的不同加载模式下结构反应研究第81-89页
        5.9.1 Pushover分析工况第81-82页
        5.9.2 结构屈服点第82-83页
        5.9.3 Pushover分析结果的检验标准第83-84页
        5.9.4 Pushover分析结果第84-89页
        5.9.5 分析结论第89页
    5.10 本章小结第89-91页
第6章 弹塑性动力时程分析第91-107页
    6.1 动力弹塑性在EPDA中的实现第91-102页
        6.1.1 材料本构关系第91-92页
        6.1.2 “纤维束”弹塑性梁单元第92-96页
        6.1.3 “纤维束”单元与塑性铰单元第96页
        6.1.4 弹塑性剪力墙单元第96-102页
    6.2 地震波选择第102-103页
    6.3 弹塑性动力时程分析工况和控制参数第103-104页
        6.3.1 弹塑性动力时程分析工况第103页
        6.3.2 弹塑性动力时程分析控制参数第103-104页
    6.4 弹塑性动力时程计算结果统计第104-105页
        6.4.1 大震作用下结构基底剪力第104页
        6.4.2 层间位移角及最大顶点位移第104-105页
    6.5 计算结果及结论第105页
    6.6 本章小结第105-107页
第7章 增量动力时程分析第107-117页
    7.1 增量动力分析计算步骤第107页
    7.2 增量动力分析的若干要点第107-109页
        7.2.1 地震波的选用第107-108页
        7.2.2 地震动的调幅与步长第108页
        7.2.3 地震动强度指标和结构损伤响应指标的选取第108-109页
    7.3 单条地震波的IDA分析第109-112页
        7.3.1 单条地震波的IDA曲线绘制第109-110页
        7.3.2 单条地震波的IDA分析评估第110-112页
    7.4 多条地震波IDA分析第112-114页
        7.4.1 IDA曲线簇第112-113页
        7.4.2 分位数曲线第113-114页
    7.5 本章小结第114-117页
第8章 地震动强度指标的评价及其在高层长周期结构中的选用第117-139页
    8.1 地震动强度指标的分类第117-119页
    8.2 地震动记录的选取与地震动强度指标相关性分析第119-133页
        8.2.1 地震动记录的选取第119-128页
        8.2.2 相关性评价方法第128-129页
        8.2.3 地震动强度指标相关性分析第129-133页
    8.3 高层长周期结构地震动强度指标的选用与改进第133-136页
        8.3.1 结构参数第133页
        8.3.2 计算结果及分析第133-135页
        8.3.3 第一周期谱值强度指标的改进第135-136页
    8.4 本章小结第136-139页
第9章 结论与展望第139-141页
    9.1 结论第139-140页
    9.2 展望第140-141页
参考文献第141-145页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第145-147页
致谢第147页

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