摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 抗震设计方法发展 | 第10-12页 |
1.2.1 静力法 | 第10页 |
1.2.2 反应谱法 | 第10-11页 |
1.2.3 时程分析法 | 第11-12页 |
1.2.4 基于性能的抗震设计方法 | 第12页 |
1.3 基于性能的抗震设计概念 | 第12-15页 |
1.3.1 性能设计提出的背景和意义 | 第12-13页 |
1.3.2 性能设计概述和特点 | 第13页 |
1.3.3 基于性能的抗震设计理论研究现状 | 第13-14页 |
1.3.4 国内抗震性能设计的发展 | 第14-15页 |
1.4 课题研究背景及研究意义 | 第15页 |
1.5 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第二章 中美规范性能设计的对比 | 第17-28页 |
2.1 《抗规》与《高规》异同 | 第17-22页 |
2.1.1 性能目标和性能水准 | 第17-19页 |
2.1.2 整体变形指标控制值 | 第19页 |
2.1.3 承载力控制对比 | 第19-22页 |
2.2 美国规范中性能设计内容 | 第22-25页 |
2.2.1 抗震设防水准 | 第22页 |
2.2.2 性能目标和性能水准 | 第22-23页 |
2.2.3 层间位移角 | 第23-24页 |
2.2.4 “力控制”与“变形控制”的划分 | 第24-25页 |
2.2.5 广义力-广义位移曲线 | 第25页 |
2.3 《抗规》《高规》与美国规范的主要区别 | 第25-26页 |
2.4 广东省标准《钢结构设计技术规程》征求意见稿中性能设计内容 | 第26-27页 |
本章小结 | 第27-28页 |
第三章 常规弹性设计及地震波的选择 | 第28-43页 |
3.1 工程概况 | 第28-31页 |
3.1.1 建筑概况 | 第28页 |
3.1.2 结构设计主要参数 | 第28-31页 |
3.2 多遇地震下振型分解反应谱法的计算分析 | 第31-35页 |
3.2.1 有效质量系数 | 第32页 |
3.2.2 周期和周期比 | 第32页 |
3.2.3 风荷载作用 | 第32-33页 |
3.2.4 地震作用时层间位移角 | 第33-34页 |
3.2.5 抗侧刚度 | 第34-35页 |
3.2.6 扭转位移比 | 第35页 |
3.2.7 基底剪力和楼层剪力系数 | 第35页 |
3.3 结构超限类别及程度 | 第35-37页 |
3.3.1 建筑结构一般规则性超限检查 | 第35-36页 |
3.3.2 建筑结构规则性超限检查 | 第36-37页 |
3.4 地震波的选择 | 第37-42页 |
3.4.1 选波常见方法 | 第37页 |
3.4.2 按反应谱的两个频率段选波 | 第37-38页 |
3.4.3 实际地震记录的强度调整 | 第38-39页 |
3.4.4 弹性时程分析 | 第39-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第四章 性能设计 | 第43-70页 |
4.1 模型参数 | 第43-51页 |
4.1.1 基于截面的塑性铰滞回模型 | 第43页 |
4.1.2 非线性梁柱及桁架单元 | 第43-44页 |
4.1.3 旋转角模型 | 第44-45页 |
4.1.4 塑性铰定义 | 第45-48页 |
4.1.5 耗能梁的类型 | 第48-51页 |
4.2 美国规范中有关性能规定 | 第51-54页 |
4.3 数据结果及分析 | 第54-66页 |
4.3.1 层间位移角 | 第54-56页 |
4.3.2 框架梁 | 第56-59页 |
4.3.3 支撑(偏心支撑除外) | 第59-61页 |
4.3.4 耗能梁段 | 第61-64页 |
4.3.5 柱的弯曲 | 第64-66页 |
4.4 国内相关试验 | 第66-69页 |
本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-71页 |
结论 | 第70页 |
展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |