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多层自复位耗能支撑框架结构抗震性能分析

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 课题的研究背景及意义第12-13页
    1.3 国内外研究现状综述第13-19页
        1.3.1 自复位耗能支撑(SCEDBs)的研究现状第13-16页
        1.3.2 与SCEDB支撑相关的其他支撑的研究现状第16-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
第2章 自复位耗能支撑的工作原理与力学性能第21-28页
    2.1 引言第21页
    2.2 自复位耗能支撑的构造及工作原理第21-23页
        2.2.1 自复位支撑的构造第21-22页
        2.2.2 自复位耗能支撑的工作原理第22-23页
    2.3 自复位耗能支撑的力学性能第23-26页
        2.3.1 自复位系统的力学性能第23-24页
        2.3.2 耗能装置的力学性能第24-25页
        2.3.3 复位筋的力学性能第25-26页
        2.3.4 自复位耗能支撑的力学性能第26页
    2.4 自复位耗能支撑的有限元建模第26-27页
        2.4.1 参数的确定第26-27页
        2.4.2 自复位耗能支撑的建模实例第27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 多层自复位耗能支撑和屈曲约束支撑钢框架结构地震响应分析对比第28-43页
    3.1 引言第28页
    3.2 自复位耗能支撑框架结构的减震机理分析第28-30页
        3.2.1 抗震结构损伤控制机理第28-29页
        3.2.2 自复位耗能支撑框架结构的损伤控制机理第29-30页
    3.3 Open Sees本构关系及模型建立第30-33页
        3.3.1 Open Sees本构关系第30页
        3.3.2 建筑结构设计与建模第30-31页
        3.3.3 两种支撑框架结构的比较准则第31-33页
    3.4 静力弹塑性分析(Pushover Analysis)第33-35页
        3.4.1 Pushover分析方法基本原理第33页
        3.4.2 Pushover分析结果第33-35页
    3.5 非线性动力分析第35-41页
        3.5.1 地震动记录的选取第35页
        3.5.2 参数选取第35-36页
        3.5.3 结果分析第36-41页
    3.6 本章小结第41-43页
第4章 多层自复位耗能支撑框架与BRB框架结构的地震易损性对比第43-63页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 近断层、远场地震动第44-45页
        4.2.1 近断层地震动机理及特征第44-45页
        4.2.2 远场地震动机理及特征第45页
        4.2.3 近断层地震动对结构的破坏作用第45页
    4.3 计算模型实例第45-47页
        4.3.1 支撑框架建筑设计与建模第45-46页
        4.3.2 BRB设计及建模第46-47页
        4.3.3 SCEDB设计及建模第47页
    4.4 增量动力分析(IDA)方法第47-50页
        4.4.1 IDA基本原理第47-48页
        4.4.2 地震动记录选择第48页
        4.4.3 地震动强度指标和工程需求参数第48-49页
        4.4.4 确定极限状态第49-50页
        4.4.5 IDA曲线汇总第50页
    4.5 IDA分析第50-58页
        4.5.1 远场地震动作用下IDA结果分析第50-52页
        4.5.2 近断层地震动作用下IDA结果分析第52-55页
        4.5.3 远场和近断层地震动作用下IDA结果对比分析第55-58页
    4.6 地震易损性分析第58-61页
        4.6.1 易损性分析的基本原理第58-59页
        4.6.2 SCEDB框架结构远场和近断层地震动作用下易损性分析第59-61页
    4.7 本章小结第61-63页
总结和展望第63-65页
    主要结论第63-64页
    展望第64-65页
参考 文献第65-70页
致谢第70-71页
附录第71页
    攻读硕士学位期间所取得的学术成绩第71页

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