摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外钢筋混凝土结构阻尼比的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文的研究内容 | 第16-18页 |
第2章 钢筋混凝土框架结构阻尼性能的研究 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实测阻尼数据的选择与分析 | 第18-22页 |
2.2.1 风脉动混凝土框架结构阻尼实测数据 | 第18-20页 |
2.2.2 混凝土悬臂构件自由振动实测的阻尼数据 | 第20页 |
2.2.3 从地震记录识别的混凝土框架阻尼数据 | 第20-21页 |
2.2.4 混凝土框架结构振动台试验实测的阻尼数据 | 第21-22页 |
2.3 混凝土框架结构弹性阻尼比 | 第22-24页 |
2.3.1 弹性阻尼比与建筑风格、试验方法与振动方向的关系 | 第22页 |
2.3.2 弹性阻尼比与频率的关系 | 第22-23页 |
2.3.3 高阶弹性阻尼比 | 第23-24页 |
2.4 混凝土框架结构的弹塑性阻尼比与其变形的关系 | 第24-28页 |
2.4.1 基于构件试验的弹塑性阻尼比与其变形的关系 | 第24-26页 |
2.4.2 基于框架结构振动台试验的弹塑性阻尼比与变形的关系 | 第26-27页 |
2.4.3 与相关计算公式的比较 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 钢筋混凝土剪力墙结构阻尼性能的研究 | 第29-35页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实测阻尼数据的选择与分析 | 第29-30页 |
3.3 混凝土剪力墙结构的弹性阻尼比 | 第30-31页 |
3.3.1 基频弹性阻尼比 | 第30页 |
3.3.2 高阶弹性阻尼比 | 第30-31页 |
3.4 混凝土剪力墙结构的弹塑性阻尼比与变形的关系 | 第31-34页 |
3.4.1 基于剪力墙结构振动台试验的弹塑性阻尼比与变形的关系 | 第31-32页 |
3.4.2 与相关计算公式的比较 | 第32-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 我国高层混凝土及混凝土-钢混合结构自振周期的统计分析 | 第35-45页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 数据选取 | 第35-36页 |
4.3 结构基本自振周期 | 第36-41页 |
4.3.1 经验计算公式 | 第36页 |
4.3.2 高层建筑基本自振周期的拟合 | 第36-39页 |
4.3.3 高层建筑基本自振周期计算公式的对比及分析 | 第39-41页 |
4.4 结构高阶自振周期与基本自振周期之比 | 第41-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 等效阻尼比的研究 | 第45-58页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 混合结构概况以及研究方法 | 第45-47页 |
5.2.1 钢-混凝土混合结构的分类 | 第45页 |
5.2.2 混合结构阻尼比的简化方法 | 第45-46页 |
5.2.3 混合结构形式的选取 | 第46-47页 |
5.3 混合结构的等效阻尼比 | 第47-50页 |
5.3.1 混合结构地震反应分析方程 | 第47-48页 |
5.3.2 等效振型阻尼比的求解 | 第48-50页 |
5.4 实例分析 | 第50-56页 |
5.5 钢筋混凝土框架-剪力墙结构的等效阻尼比 | 第56-57页 |
5.6 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 阻尼模型对非线性地震反应的影响 | 第58-97页 |
6.1 引言 | 第58页 |
6.2 结构的力学分析模型 | 第58-64页 |
6.2.1 杆单元的分析模型 | 第58-60页 |
6.2.2 剪力墙单元模型 | 第60-62页 |
6.2.3 质量矩阵 | 第62页 |
6.2.4 阻尼矩阵 | 第62-63页 |
6.2.5 多自由度结构的能量反应方程及求解 | 第63-64页 |
6.3 构件的恢复力模型 | 第64-69页 |
6.3.1 骨架曲线的确定 | 第64-66页 |
6.3.2 杆单元的恢复力模型 | 第66-67页 |
6.3.3 剪力墙水平剪切弹簧的恢复力模型 | 第67-68页 |
6.3.4 剪力墙垂直杆的轴向恢复力模型 | 第68-69页 |
6.4 计算框图 | 第69-71页 |
6.5 算例分析 | 第71-95页 |
6.6 本章小结 | 第95-97页 |
结论与展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第105页 |