摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 转换层的结构形式及使用特点 | 第10-13页 |
1.3 次梁的结构形式及特点 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状和发展趋势 | 第14-15页 |
1.4.1 转换层的研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 次梁的研究现状 | 第15页 |
1.5 研究问题的提出及意义 | 第15-16页 |
1.6 本文所做的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 斜柱转换框架结构有限元建模 | 第17-22页 |
2.1 SAP2000简介 | 第17-18页 |
2.1.1 SAP2000单元简介 | 第17-18页 |
2.2 工程实例 | 第18-21页 |
2.2.1 计算模型和工程概况 | 第18-20页 |
2.2.2 局部模型 | 第20-21页 |
2.2.3 单元划分 | 第21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 弹性分析 | 第22-42页 |
3.1 模态分析 | 第22-25页 |
3.1.1 模态分析的基本原理 | 第22-23页 |
3.1.2 模态分析在SAP2000中的实现与分析方法 | 第23-25页 |
3.2 模态分析结果 | 第25-29页 |
3.3 模态分析结果对比 | 第29-30页 |
3.4 反应谱分析 | 第30-31页 |
3.4.1 反应谱分析基本原理 | 第30-31页 |
3.4.2 反应谱分析方法在SAP2000中的实现 | 第31页 |
3.5 反应谱结果分析 | 第31-33页 |
3.6 弹性时程的补充计算 | 第33-38页 |
3.6.1 动力时程分析简介 | 第33页 |
3.6.2 地震波的选取 | 第33-35页 |
3.6.3 积分方式的选择 | 第35-37页 |
3.6.4 结构阻尼设置 | 第37-38页 |
3.7 弹性时程补充计算的结果分析 | 第38-40页 |
3.8 反应谱分析结果与弹性时程分析结果对比 | 第40-41页 |
3.9 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 地震作用下的斜柱转换内力分析 | 第42-49页 |
4.1 局部模型的建立 | 第42-43页 |
4.1.1 局部模型的选取 | 第42页 |
4.1.2 实体单元网格划分 | 第42页 |
4.1.3 局部模型荷载取用 | 第42-43页 |
4.2 柱距变化和次梁布置方式对斜柱转换结构的内力影响 | 第43-48页 |
4.2.1 柱距变化和次梁布置方式对斜柱的内力影响 | 第43-45页 |
4.2.2 柱距变化和次梁布置方式对斜柱上部横梁的内力影响 | 第45-46页 |
4.2.3 柱距变化和次梁布置方式对斜柱下部横梁的内力影响 | 第46-47页 |
4.2.4 柱距变化和次梁布置方式对斜柱下部柱的内力影响 | 第47-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 静力弹塑性分析 | 第49-74页 |
5.1 静力弹塑性方法简介 | 第49-55页 |
5.1.1 Pushover分析的优缺点 | 第49-50页 |
5.1.2 Pushover分析成立的假定 | 第50-51页 |
5.1.3 侧向力加载模式 | 第51-52页 |
5.1.4 Pushover分析的一般过程 | 第52-53页 |
5.1.5 能力谱法抗震性能评价 | 第53-55页 |
5.2 Pushover分析在Sap2000中的实现 | 第55-57页 |
5.2.1 Pushover分析步骤 | 第55-56页 |
5.2.2 框架单元塑性铰定义 | 第56-57页 |
5.2.3 查看分析结果和注意事项 | 第57页 |
5.3 Pushover结果分析 | 第57-71页 |
5.4 Pushover分析结果对比 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79页 |