摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.3 结构地震抗倒塌研究概述 | 第15-24页 |
1.3.1 结构地震抗连续倒塌研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 结构地震抗倒塌国内外研究现状 | 第16-23页 |
1.3.3 结构地震抗倒塌研究存在的不足 | 第23-24页 |
1.4 本文研究方法 | 第24-26页 |
1.5 研究的目标、内容和关键技术 | 第26-28页 |
1.5.1 研究的目标 | 第26页 |
1.5.2 研究的内容 | 第26-28页 |
1.6 技术路线 | 第28页 |
1.7 可行性分析 | 第28-29页 |
1.8 创新点 | 第29-30页 |
第2章 结构抗连续倒塌研究常用方法 | 第30-46页 |
2.1 国外规范抗倒塌设计方法 | 第30-37页 |
2.1.1 美国GSA设计指南 | 第30-33页 |
2.1.2 美国DOD 2005规范 | 第33-35页 |
2.1.3 欧洲Eurocodel规范 | 第35页 |
2.1.4 英国British Standard标准 | 第35-36页 |
2.1.5 ISC设计准则 | 第36页 |
2.1.6 ASCE设计准则 | 第36-37页 |
2.2 常用的结构抗连续倒塌设计评估分析方法 | 第37-43页 |
2.2.1 备用荷载路径法 | 第37-41页 |
2.2.2 局部抵抗特殊偶然作用方法 | 第41页 |
2.2.3 构造设计法 | 第41-43页 |
2.3 建筑分类 | 第43-45页 |
2.3.1 抗震建筑分类 | 第43-44页 |
2.3.2 抗连续倒塌建筑分类 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 多层框架结构抗连续倒塌性能分析 | 第46-66页 |
3.1 SAP2000简介 | 第46-48页 |
3.2 典型多层钢筋混凝土框架结构抗连续倒塌分析 | 第48-65页 |
3.2.1 基本信息 | 第48-49页 |
3.2.2 建模过程 | 第49-51页 |
3.2.3 设计结果 | 第51页 |
3.2.4 框架结构抗连续倒塌模拟分析 | 第51-65页 |
3.3 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 拆除结构柱后内力分析对比 | 第66-84页 |
4.1 结构柱拆除前的内力信息 | 第66-67页 |
4.2 与拆除柱相连及其上层各梁构件的内力对比 | 第67-78页 |
4.2.1 拆除长边中柱工况分析 | 第67-71页 |
4.2.2 拆除角柱工况分析 | 第71-74页 |
4.2.3 拆除内柱工况分析 | 第74-78页 |
4.3 拆除柱上层各柱的内力变化 | 第78-80页 |
4.3.1 拆除长边中柱工况分析 | 第78-79页 |
4.3.2 拆除角柱工况分析 | 第79-80页 |
4.3.3 拆除内柱工况分析 | 第80页 |
4.4 拆除不同层柱后顶层梁的弯矩变化 | 第80-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 提高结构抗大震连续倒塌能力策略 | 第84-90页 |
5.1 抗大震连续倒塌的验算与控制 | 第84-85页 |
5.2 减轻连续倒塌设计方法 | 第85-86页 |
5.2.1 直接设计法 | 第85-86页 |
5.2.2 间接设计法 | 第86页 |
5.3 提高结构抗震倒塌能力设计策略 | 第86-89页 |
5.3.1 防止连续倒塌的建筑措施 | 第87-88页 |
5.3.2 防止连续倒塌的结构措施 | 第88-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
第6章 结论与展望 | 第90-92页 |
6.1 本文主要工作和结论 | 第90-91页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及获奖情况 | 第99页 |