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在PERFORM 3D软件支持下对超高层结构实例抗震性能的初步评价

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-18页
   ·引言第10页
   ·结构抗震设计思想及计算方法发展概述第10-11页
   ·基于性能的抗震设计理论研究现状第11-13页
   ·国内建筑结构性能化设计的发展第13-15页
   ·抗震性能评估在有限元分析软件上的实现第15-17页
     ·ABAQUS 在工程抗震中的应用第16页
     ·ETABS,SAP2000 在工程抗震中的应用第16页
     ·PERFORM 3D 在工程抗震中的应用第16-17页
   ·本文研究内容第17-18页
2 PERFORM 3D 结构性能评估软件第18-40页
   ·PERFORM 3D 程序简介第18页
   ·PERFORM 3D 的基本模型第18-35页
     ·本构形式第18-21页
     ·梁单元模型第21-24页
     ·柱单元模型第24-28页
     ·墙单元模型第28-33页
     ·节点第33-34页
     ·壳单元第34-35页
   ·基于 PERFORM 3D 的纤维模型和塑性铰模型对比计算第35-38页
     ·背景第35页
     ·计算结果对比第35-38页
   ·本章小结第38-40页
3 弹塑性动力分析模型的建立第40-66页
   ·引言第40页
   ·结构基本信息第40-42页
   ·按中国规范完成算例设计第42页
   ·ETABS 建模过程第42-43页
   ·PERFORM 3D 建模过程第43-62页
     ·本算例中使用的构件模型第43页
     ·模型中使用的材料本构第43-46页
     ·PERFORM 3D 模型材料强度选取和本构拟合原则第46-52页
     ·PERFORM 3D 模型纤维划分和宏观单元组成规则第52-54页
     ·质量信息的输入第54-57页
     ·剪切铰的设置第57页
     ·分析设置信息第57-62页
   ·地震时程记录的选取与标定第62-64页
     ·地面运动的选取第62-64页
     ·地面运动的标定第64页
   ·模型模态分析结果第64-65页
   ·本章小结第65-66页
4 时程分析结果第66-96页
   ·前言第66页
   ·地面运动输入第66页
   ·模型组 A 时程分析结果第66-84页
     ·顶点位移时程第66-70页
     ·层间位移角沿高度分布第70-76页
     ·层剪力沿高度分布第76-77页
     ·结构主要构件工作状态第77-84页
   ·模型组 B 时程分析结果第84-94页
     ·顶点位移反应第84-88页
     ·层间位移角分布、层剪力分布第88-90页
     ·结构破坏部位和破坏程度第90-92页
     ·结构耗能分析第92-94页
   ·本章小结第94-96页
5 某实际超高层结构的弹塑性时程分析第96-110页
   ·前言第96页
   ·工程基本信息第96-99页
     ·地震作用信息第96页
     ·结构体系布置第96-97页
     ·结构截面设计第97-98页
     ·弹塑性分析模型的建立及模态分析结果第98-99页
   ·地震动输入第99-100页
     ·地面运动选取第99页
     ·地面运动标定方式第99页
     ·地面运动输入方式第99-100页
   ·罕遇水准地面运动输入分析结果第100-105页
     ·顶点位移时程第100-102页
     ·层间位移角分布第102-104页
     ·层剪力分布第104-105页
   ·动力推覆分析结果第105-109页
   ·本章小结第109-110页
6 结论与展望第110-112页
   ·本文得出的主要结论第110-111页
   ·对后续工作的展望第111-112页
致谢第112-114页
参考文献第114-118页
附录第118-129页
 A 第四章使用到的地面运动记录第118-124页
 B 第五章使用到的地面运动记录第124-129页
 C 作者在攻读作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第129页

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