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 |