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 |