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V型偏心支撑钢框架近场地震反应分析

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1. 研究背景与意义第11-12页
    1.2. 近场地震反应国内外研究现状第12-16页
    1.3. 各国抗震规范对近场地震的考虑第16-17页
    1.4. 偏心支撑钢框架第17-22页
        1.4.1. 偏心支撑钢框架结构特点第17-18页
        1.4.2. 偏心支撑钢框架国外研究现状第18-20页
        1.4.3. 偏心支撑钢框架国内研究现状第20-22页
    1.5. 本文研究内容及方法第22-23页
第2章 算例设计第23-39页
    2.1. 设计资料第23-24页
    2.2. 设计原则第24-25页
    2.3. 结构荷载计算第25-31页
        2.3.1. 荷载信息第25页
        2.3.2. 竖向荷载第25-27页
        2.3.3. 水平荷载第27-31页
        2.3.4. 荷载组合第31页
    2.4. 构件截面验算第31-36页
        2.4.1. 耗能梁截面第32-33页
        2.4.2. 支撑截面第33页
        2.4.3. 框架梁截面第33-34页
        2.4.4. 框架柱截面第34-36页
    2.5. Pushover 分析评估结构设计合理性第36-38页
        2.5.1. 塑性铰定义第36页
        2.5.2. 侧向加载模式第36-38页
        2.5.3. Pushover 结果及性能评价第38页
    2.6. 本章小结第38-39页
第3章 ABAQUS 动力弹塑性时程分析第39-46页
    3.1. 动力弹塑性时程分析第39页
    3.2. ABAQUS 有限元模型第39-45页
        3.2.1. 材料非线性第40-41页
        3.2.2. 单元类型选择第41页
        3.2.3. 网格划分第41页
        3.2.4. 加劲肋设置第41-42页
        3.2.5. 梁柱单元及梁壳单元连接处理第42页
        3.2.6. 耗能梁板件局部屈曲分析第42-43页
        3.2.7. 阻尼第43-44页
        3.2.8. 数值算法第44-45页
    3.3. 本章小结第45-46页
第4章 近场地震波选择第46-55页
    4.1. 场地第46-47页
    4.2. 震中距第47页
    4.3. 本文选波原则第47-48页
    4.4. 地震波 Beta 谱再筛选第48-49页
    4.5. 所选 10 条近场地震波信息第49-53页
    4.6. 地震波加速度峰值调幅第53页
    4.7. 本章小结第53-55页
第5章 V 型偏心支撑钢框架近场地震反应分析第55-86页
    5.1. 10 层结构梁壳组合单元模型时程分析结果第55-61页
        5.1.1. 耗能梁段应力应变分布第55-58页
        5.1.2. 10 层结构梁壳单元模型与全梁单元模型时程分析结果对比第58-61页
    5.2. 近场地震下结构地震响应分析第61-70页
        5.2.1. 多遇地震下结构层间位移角第61-65页
        5.2.2. 罕遇地震下结构层间位移角第65-68页
        5.2.3. 层间位移角分析第68-70页
    5.3. 结构顶点位移时程第70-76页
        5.3.1. 多遇、罕遇地震下顶点位移峰值第71-74页
        5.3.2. 脉冲效应对结构反应的影响第74-76页
    5.4. 近场地震下结构层剪力第76-84页
        5.4.1. 多遇、罕遇地震下结构层间剪力分析第76-80页
        5.4.2. 多遇地震下时程分析法与振型分解反应谱法层间最大剪力对比第80-82页
        5.4.3. 时程分析法与振型分解反应谱法底部最大剪力对比第82-83页
        5.4.4. 支撑分担剪力占层剪力的比例第83-84页
    5.5. 本章小结第84-86页
第6章 结论与展望第86-88页
    6.1. 结论第86-87页
    6.2. 展望第87-88页
参考文献第88-92页
附录第92-97页
致谢第97-98页
作者简介第98页

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