摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第11-13页 |
1.1.1 历次地震灾害 | 第11-12页 |
1.1.2 框架结构楼梯间震害特征 | 第12页 |
1.1.3 隔震技术 | 第12-13页 |
1.1.4 本文研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第13-16页 |
1.2.1 框架结构楼梯间抗震设计方法研究 | 第13-15页 |
1.2.2 隔震结构设计方法研究 | 第15-16页 |
1.2.3 存在的问题 | 第16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
2 梯板不同构造及楼梯间位置对框架结构抗震性能的影响 | 第19-39页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 计算模型 | 第20-21页 |
2.2.1 模型类别 | 第20-21页 |
2.2.2 模型设计参数 | 第21页 |
2.3 梯段板下端不同做法对框架结构整体性能的影响 | 第21-25页 |
2.3.1 结构自振周期和振型分析 | 第21-22页 |
2.3.2 基于振型分解反应谱法的框架结构地震反应分析 | 第22-23页 |
2.3.3 基于弹性时程分析法的框架结构地震反应分析 | 第23-25页 |
2.4 梯段板下端不同构造措施对结构构件内力的影响 | 第25-29页 |
2.4.1 框架梁、柱的内力变化 | 第25-27页 |
2.4.2 楼梯构件的内力变化 | 第27-29页 |
2.5 计算模型 | 第29-31页 |
2.5.1 模型类别 | 第29-30页 |
2.5.2 模型设计参数 | 第30-31页 |
2.6 框架结构模态分析 | 第31-33页 |
2.7 框架结构反应谱分析 | 第33-35页 |
2.8 框架结构静力弹塑性分析 | 第35-38页 |
2.8.1 框架结构破坏机制 | 第35-37页 |
2.8.2 基底剪力-顶点位移关系曲线 | 第37-38页 |
2.9 本章小结 | 第38-39页 |
3 隔震橡胶支座楼梯间模型振动台试验概况 | 第39-65页 |
3.1 模型设计与制作 | 第39-43页 |
3.1.1 原型结构简介及缩尺模型设计原则 | 第39页 |
3.1.2 相似关系及模型设计 | 第39-41页 |
3.1.3 模型制作 | 第41-43页 |
3.2 振动台概况 | 第43-45页 |
3.3 量测内容及测点布置 | 第45-48页 |
3.4 试验工况 | 第48-52页 |
3.4.1 选取地震波 | 第48-49页 |
3.4.2 地震激励输入顺序 | 第49-50页 |
3.4.3 地震激励加载工况 | 第50-52页 |
3.5 试验现象 | 第52-63页 |
3.5.1 一层构件 | 第52-58页 |
3.5.2 二层构件 | 第58-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-65页 |
4 隔震橡胶支座楼梯间振动台试验结果分析 | 第65-87页 |
4.1 结构构件试验现象总结及钢筋应变分析 | 第65-68页 |
4.1.1 框架结构 | 第65-66页 |
4.1.2 楼梯构件 | 第66-68页 |
4.1.3 共振破坏现象 | 第68页 |
4.2 试验结果及其分析 | 第68-74页 |
4.2.1 模型动力特性 | 第68-69页 |
4.2.2 框架结构的加速度反应和位移反应 | 第69-70页 |
4.2.3 楼梯平台的加速度反应 | 第70-71页 |
4.2.4 梯段板的加速度及位移反应 | 第71-74页 |
4.3 楼梯子结构试验现象小结 | 第74-75页 |
4.3.1“3 梯柱+1 框柱”型楼梯子结构 | 第74页 |
4.3.2“4 梯柱”型楼梯子结构 | 第74-75页 |
4.3.3 梯段板 | 第75页 |
4.4 试验结果功率谱分析 | 第75-85页 |
4.4.1 E波加速度反应功率谱分析 | 第76-79页 |
4.4.2 J波加速度反应功率谱分析 | 第79-82页 |
4.4.3 S波加速度反应功率谱分析 | 第82-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
5 结论与展望 | 第87-91页 |
5.1 结论及建议 | 第87-89页 |
5.1.1 结论 | 第87-89页 |
5.1.2 建议 | 第89页 |
5.2 展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
附录 | 第99页 |