高层组合结构增层设计及消能减震控制技术研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.2 既有建筑物实施钢结构增层的意义 | 第10-12页 |
1.3 增层结构研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国内增层结构研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国外增层结构研究现状 | 第13-14页 |
1.3.3 增层结构研究现状分析及本文创新性 | 第14-15页 |
1.4 消能减震装置研究现状 | 第15-17页 |
1.5 本文主要研究内容及创新性 | 第17-18页 |
第2章 高层组合结构建筑增层分析模型建立 | 第18-28页 |
2.1 工程概况 | 第18页 |
2.2 增层设计 | 第18-21页 |
2.2.1 框架梁的加固 | 第18-20页 |
2.2.2 加固框架柱 | 第20页 |
2.2.3 节点的构造 | 第20-21页 |
2.2.4 阻尼器的设置 | 第21页 |
2.3 有限元法理论 | 第21-23页 |
2.3.1 有限元法理论的概述 | 第21页 |
2.3.2 有限元分析中常用计算模型 | 第21-23页 |
2.4 构建有限元模型 | 第23-26页 |
2.4.1 选取ANSYS内的单元模型 | 第23页 |
2.4.2 单元的介绍 | 第23-24页 |
2.4.3 处理边界条件 | 第24页 |
2.4.4 选取相关的弹塑性计算的参数 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 高层建筑增层静动力分析 | 第28-50页 |
3.1 增层后受重力载荷的作用结构静力分析 | 第28-32页 |
3.1.1 核心筒应力分析 | 第28-29页 |
3.1.2 梁柱应力及位移分析 | 第29-30页 |
3.1.3 楼板应力及位移分析 | 第30-31页 |
3.1.4 核心筒竖向位移分析 | 第31-32页 |
3.2 结构自振特性分析 | 第32-35页 |
3.3 结构增层前后动力时程对比分析 | 第35-42页 |
3.3.1 选择地震波 | 第35-36页 |
3.3.2 增层前后结构加速度时程对比分析 | 第36-38页 |
3.3.3 增层前后结构位移时程对比分析 | 第38-40页 |
3.3.4 增层前后结构层间位移时程对比分析 | 第40-42页 |
3.4 结构增层前后云图分析 | 第42-48页 |
3.4.1 核心筒应力分析 | 第42-44页 |
3.4.2 梁柱等效应力分析 | 第44-45页 |
3.4.3 楼板应力分析 | 第45-47页 |
3.4.4 整体位移分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 增层消能减震结构抗震性能的分析 | 第50-68页 |
4.1 阻尼器的模拟 | 第50-52页 |
4.2 结构增层前后动力响应对比分析 | 第52-58页 |
4.2.1 阻尼器设置方式一结构增层后动力响应 | 第52-53页 |
4.2.2 阻尼器设置方式二结构增层后动力响应 | 第53-55页 |
4.2.3 两种阻尼器设置方式对比 | 第55-58页 |
4.3 不同阻尼器布置方式位移及应力云图分析 | 第58-65页 |
4.3.1 核心筒应力分析 | 第58-61页 |
4.3.2 梁柱等效应力分析 | 第61-62页 |
4.3.3 楼板应力分析 | 第62-64页 |
4.3.4 整体位移分析 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-68页 |
第5章 增层施工保证措施分析 | 第68-80页 |
5.1 工艺原理 | 第68页 |
5.2 工艺流程及操作要点 | 第68-75页 |
5.2.1 工艺流程 | 第68页 |
5.2.2 操作要点 | 第68-75页 |
5.3 材料和机具设备 | 第75页 |
5.3.1 材料 | 第75页 |
5.3.2 机具设备 | 第75页 |
5.4 质量控制 | 第75-76页 |
5.4.1 加层钢结构质量控制要点 | 第75-76页 |
5.4.2 植筋质量控制要点 | 第76页 |
5.4.3 碳纤维粘贴的质量检验标准 | 第76页 |
5.5 安全措施 | 第76-77页 |
5.6 环保措施 | 第77页 |
5.7 本章小结 | 第77-80页 |
第6章 结论和展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
发表论文和科研情况说明 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |