摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.2 高层建筑结构地震响应分析方法的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 多体系统传递矩阵法的研究状况 | 第13-14页 |
1.4 多体系统传递矩阵法理论在土木工程领域中的应用 | 第14-15页 |
1.5 本文的主要工作 | 第15-17页 |
2 框架-剪力墙结构力学模型中单元元件传递矩阵的推导 | 第17-49页 |
2.1 力学模型的建立 | 第17-22页 |
2.1.1 剪力墙单元的力学模型 | 第17-19页 |
2.1.2 连系梁单元的力学模型 | 第19-20页 |
2.1.3 框架单元的力学模型 | 第20-21页 |
2.1.4 整体结构的力学模型 | 第21-22页 |
2.2 基于线性多体系统传递矩阵法的单元元件传递矩阵的推导 | 第22-36页 |
2.2.1 剪力墙单元的传递矩阵 | 第22-29页 |
2.2.2 连系梁单元的传递矩阵 | 第29-32页 |
2.2.3 框架单元的传递矩阵 | 第32-36页 |
2.3 基于多体系统离散时间传递矩阵法的单元元件传递矩阵的推导 | 第36-47页 |
2.3.1 线性化 | 第37-38页 |
2.3.2 剪力墙单元的扩展传递矩阵 | 第38-43页 |
2.3.3 连系梁单元的扩展传递矩阵 | 第43-45页 |
2.3.4 框架单元的扩展传递矩阵 | 第45-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-49页 |
3 基于多体系统传递矩阵法的框架-剪力墙结构振动特性分析 | 第49-62页 |
3.1 框架-剪力墙整体结构总传递方程的推导 | 第49-57页 |
3.1.1 计算简图 | 第49-50页 |
3.1.2 框架-剪力墙结构传递方法创新 | 第50-51页 |
3.1.3 推导过程 | 第51-57页 |
3.2 框架-剪力墙结构振动特性的求解 | 第57-61页 |
3.2.1 计算流程 | 第57-58页 |
3.2.2 工程算例参数 | 第58-60页 |
3.2.3 框架-剪力墙结构特征周期的计算 | 第60-61页 |
3.3 本章小结 | 第61-62页 |
4 基于多体系统传递矩阵法的框架-剪力墙结构在地震作用下响应分析 | 第62-88页 |
4.1 框架-剪力墙结构在多遇地震作用下的响应分析 | 第62-72页 |
4.1.1 计算流程 | 第62-63页 |
4.1.2 多遇地震波的选用 | 第63-64页 |
4.1.3 框架-剪力墙结构的顶层位移分析 | 第64-66页 |
4.1.4 框架-剪力墙结构的弹性层间位移角分析 | 第66-69页 |
4.1.5 框架-剪力墙结构的楼层峰值剪力分析 | 第69-72页 |
4.2 框架-剪力墙结构在罕遇地震作用下的响应分析 | 第72-86页 |
4.2.1 计算流程 | 第72-73页 |
4.2.2 构件刚度的确定 | 第73-79页 |
4.2.3 罕遇地震波的选用 | 第79-80页 |
4.2.4 框架-剪力墙结构的顶层位移分析 | 第80-82页 |
4.2.5 框架-剪力墙结构的弹塑性层间位移角分析 | 第82-84页 |
4.2.6 框架-剪力墙结构的楼层峰值剪力分析 | 第84-86页 |
4.3 本章小结 | 第86-88页 |
5 基于多体系统传递矩阵法的框架-剪力墙结构在地震作用下的结构重要参数分析 | 第88-98页 |
5.1 框架-剪力墙结构在多遇地震作用下的结构重要参数分析 | 第88-92页 |
5.1.1 剪力墙肢高厚比 | 第88-89页 |
5.1.2 连系梁端部配筋率及刚域长度 | 第89-90页 |
5.1.3 框架梁柱线刚度比 | 第90-91页 |
5.1.4 结构刚度特征值 | 第91-92页 |
5.2 框架-剪力墙结构在罕遇地震作用下的结构重要参数分析 | 第92-96页 |
5.2.1 剪力墙肢高厚比 | 第92-93页 |
5.2.2 连系梁端部配筋率及刚域长度 | 第93-94页 |
5.2.3 框架梁柱线刚度比 | 第94-95页 |
5.2.4 结构刚度特征值 | 第95-96页 |
5.3 本章小结 | 第96-98页 |
6 结论与展望 | 第98-100页 |
6.1 结论 | 第98-99页 |
6.2 展望 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
附录 | 第106页 |