小高层住宅混凝土结构设计抗震对比研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 小高层住宅的概念 | 第10页 |
1.2 小高层住宅出现的背景 | 第10-11页 |
1.2.1 城市矛盾的激化 | 第11页 |
1.2.2 居民需求 | 第11页 |
1.2.3 市场经济发展的需要 | 第11页 |
1.3 多、高层住宅的缺点 | 第11-12页 |
1.4 小高层住宅的优点 | 第12-13页 |
1.5 国内外小高层结构住宅体系的研究现状 | 第13-14页 |
1.6 目前小高层住宅设计存在的问题 | 第14-15页 |
1.7 论文的研究内容 | 第15-16页 |
第2章 小高层住宅结构体系和控制指标 | 第16-26页 |
2.1 小高层常用结构体系 | 第16-23页 |
2.1.1 矩形柱框架体系 | 第16-17页 |
2.1.2 大开间剪力墙 | 第17-18页 |
2.1.3 短肢剪力墙 | 第18-20页 |
2.1.4 矩形柱框架-剪力墙结构体系 | 第20-21页 |
2.1.5 异形柱框架和异形柱一框架剪力墙结构 | 第21-23页 |
2.2 设计特点 | 第23-25页 |
2.2.1 水平荷载逐渐成为结构设计的控制因素 | 第23页 |
2.2.2 轴向变形不容忽视 | 第23-24页 |
2.2.3 侧移成为结构设计的控制指标 | 第24页 |
2.2.4 结构的延性是结构设计的重要指标 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 小高层结构住宅体系设计实例 | 第26-34页 |
3.1 建筑设计概况 | 第26-27页 |
3.2 结构设计原则、荷载取值 | 第27-30页 |
3.2.1 结构设计原则 | 第27-28页 |
3.2.2 荷载取值 | 第28页 |
3.2.3 三种结构形式的结构平面布置 | 第28-30页 |
3.3 选用的软件介绍 | 第30-31页 |
3.4 部分参数的合理选择 | 第31-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 三种结构体系抗震性能对比分析 | 第34-61页 |
4.1 九层住宅结构方案整体抗震性能分析 | 第34-46页 |
4.1.1 结构计算振型数的选取 | 第34-35页 |
4.1.2 结构的自振周期 | 第35-37页 |
4.1.3 结构的稳定性 | 第37-38页 |
4.1.4 轴压比 | 第38页 |
4.1.5 结构的位移反应 | 第38-42页 |
4.1.6 结构的楼层剪力 | 第42-46页 |
4.2 十二层住宅结构方案整体抗震性能分析 | 第46-53页 |
4.2.1 结构计算振型数的选取 | 第46页 |
4.2.2 结构的自振周期 | 第46-47页 |
4.2.3 结构的稳定性 | 第47-48页 |
4.2.4 轴压比 | 第48页 |
4.2.5 结构的位移反应 | 第48-51页 |
4.2.6 结构的楼层剪力 | 第51-53页 |
4.3 十五层住宅结构方案整体抗震性能分析 | 第53-60页 |
4.3.1 结构计算振型数的选取 | 第54页 |
4.3.2 结构的自振周期 | 第54-55页 |
4.3.3 结构的稳定性 | 第55页 |
4.3.4 轴压比 | 第55-56页 |
4.3.5 结构的位移反应 | 第56-58页 |
4.3.6 结构的楼层剪力 | 第58-60页 |
4.4 三种结构的内力分析 | 第60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 小高层住宅结构技术经济分析 | 第61-64页 |
5.1 结构的技术经济分析 | 第61页 |
5.2 经济指标的对比分析 | 第61-63页 |
5.2.1 混凝土用量对比 | 第61-62页 |
5.2.2 钢材用量对比 | 第62-63页 |
5.2.3 经济指标的对比分析 | 第63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
研究结论 | 第64页 |
未来展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69页 |