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混合连接自复位混凝土框架结构弹塑性动力时程分析

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
主要符号第14-18页
1 绪论第18-38页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 自复位结构综述第19-27页
        1.2.1 自复位结构的发展第19-22页
        1.2.2 自复位结构的原理第22-23页
        1.2.3 自复位结构的分类第23-24页
        1.2.4 自复位结构的优势第24-25页
        1.2.5 自复位结构的工程应用第25-27页
    1.3 国内外研究现状第27-36页
        1.3.1 国外现状第27-33页
        1.3.2 国内现状第33-36页
        1.3.3 本课题组已有研究第36页
    1.4 本文主要研究目的和研究内容第36-38页
        1.4.1 本文主要研究目的第36页
        1.4.2 本文主要研究内容第36-38页
2 结构的数值分析模型第38-52页
    2.1 OpenSEES程序简介第38-47页
        2.1.1 程序简介第38页
        2.1.2 程序建模及分析方法简介第38-40页
        2.1.3 模型结构中材料本构模型的选取第40-47页
    2.2 混合连接自复位节点模型介绍第47-49页
        2.2.1 节点模型简介第47-48页
        2.2.2 节点模型说明第48-49页
    2.3 混合连接自复位框架模型介绍第49-52页
        2.3.1 混合连接自复位框架模型简介第49-50页
        2.3.2 混合连接自复位框架模型说明第50-52页
3 混合连接自复位框架的设计方法及相关算例设计第52-72页
    3.1 混合连接自复位框架结构设计方法第52-60页
        3.1.1 设计方法概述第52-53页
        3.1.2 混合连接节点设计的假定第53-54页
        3.1.3 混合连接节点的设计方法第54-60页
        3.1.4 设计方法的实现第60页
    3.2 设计概况第60-64页
        3.2.1 框架的结构布置第60-63页
        3.2.2 框架的荷载第63页
        3.2.3 框架的材料情况第63-64页
    3.3 算例说明第64-67页
        3.3.1 普通现浇框架算例第64-65页
        3.3.2 混合连接自复位框架算例第65-66页
        3.3.3 算例汇总第66-67页
    3.4 普通现浇框架结构的设计第67-69页
        3.4.1 不带翼缘现浇框架“RC-PK-1”的设计第67-68页
        3.4.2 带翼缘普通框架“RC-PK-2”的设计第68-69页
    3.5 混合连接自复位框架结构的设计第69-71页
        3.5.1 基本自复位框架“SC-PK-1”的设计第69-70页
        3.5.2 柱底自复位框架“SC-PK-2”的设计第70-71页
        3.5.3 改变参数的自复位框架“SC-PK-2”~“SC-PK-10”的设计第71页
        3.5.4 改变参数的自复位框架“SC-PK-11”~“SC-PK-16”的设计第71页
    3.6 本章小结第71-72页
4 框架算例动力时程反应分析结果及对比第72-106页
    4.1 地震波的选取第72-77页
        4.1.1 选波方法第72页
        4.1.2 选波参数的确定第72-74页
        4.1.3 选波结果第74-77页
    4.2 层间位移对比分析第77-80页
    4.3 层位移及残余变形对比分析第80-87页
        4.3.1 框架各层位移分布第80-81页
        4.3.2 框架位移时程第81-84页
        4.3.3 框架楼层残余变形第84-87页
    4.4 出铰情况对比分析第87-91页
        4.4.1 塑性铰转角大小及分布第87-90页
        4.4.2 构件端部转角延性需求第90-91页
    4.5 梁端弯矩对比分析第91-94页
    4.6 框架中构件连接处弯矩转角滞回关系对比分析第94-99页
        4.6.1 框架梁端与柱连接处弯矩转角滞回关系第94-98页
        4.6.2 框架柱底弯矩转角关系第98-99页
    4.7 底层侧移与基底剪力关系对比分析第99-102页
        4.7.1 框架基底剪力比较第99-100页
        4.7.2 框架底层侧移与基底剪力滞回关系比较第100-102页
    4.8 框架中预应力筋应力对比分析第102-104页
    4.9 本章小结第104-106页
5 自复位框架结构设计中的关键参数分析第106-126页
    5.1 分析概述第106-108页
        5.1.1 的取值原则第106-107页
        5.1.2 的取值原则第107页
        5.1.3 分析条件说明第107-108页
    5.2 对自复位结构性能的影响第108-116页
        5.2.1 各层残余变形对比分析第108-110页
        5.2.2 层间位移角与层侧移对比分析第110-112页
        5.2.3 框架中构件连接处弯矩转角滞回关系对比分析第112-114页
        5.2.4 框架底层侧移与基底剪力滞回关系对比分析第114-116页
        5.2.5 框架中预应力筋应力对比分析第116页
    5.3 对自复位结构性能的影响第116-123页
        5.3.1 各层残余变形对比分析第116-118页
        5.3.2 层间位移角与层侧移对比分析第118-120页
        5.3.3 框架中构件连接处弯矩转角滞回关系对比分析第120-121页
        5.3.4 框架底层侧移与基底剪力滞回关系对比分析第121-122页
        5.3.5 框架中预应力筋应力对比分析第122-123页
    5.4 本章小结第123-126页
6 结论和展望第126-130页
    6.1 结论第126-127页
    6.2 本文创新点第127页
    6.3 今后研究展望第127-130页
致谢第130-132页
参考文献第132-136页
附录第136-180页
    附录A:自复位框架的配筋详情第136-138页
    附录B:地震波时程曲线第138-140页
    附录C:现浇框架“RC-PK-1”、基本自复位框架“SC-PK-1”和柱底自复位框架“SC-PK-2”层位移时程曲线第140-144页
    附录D:现浇框架“RC-PK-2”梁柱出铰情况及时程分析过程中各塑性铰最大转角大小第144-145页
    附录E:现浇框架“RC-PK-1”、基本自复位框架“SC-PK-1”和柱底自复位框架“SC-PK-2”梁端弯矩第145-157页
    附录F:现浇框架“RC-PK-1”、基本自复位框架“SC-PK-1”和柱底自复位框架“SC-PK-2”在A-VER083 地震波作用下梁柱连接处弯矩转角滞回关系第157-163页
    附录G:框架“SC-PK-3”~“SC-PK-10”各层层侧移和层间位移角数据第163-166页
    附录H:框架“SC-PK-3”~“SC-PK-10”在A-VER083 地震波作用下各层中跨梁柱连接处弯矩转角滞回关系第166-173页
    附录I:框架“SC-PK-11”~“SC-PK-16”各层层侧移和层间位移角数据第173-176页
    附录J:框架“SC-PK-11”~“SC-PK-16”在A-VER083 地震波作用下各层中跨梁柱连接处弯矩转角滞回关系第176-180页

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