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 |