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采用摇摆桁架和BRB的钢框架结构地震失效模式优化与控制

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-16页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 研究背景一第11-14页
        1.1.3 研究背景二第14-15页
        1.1.4 研究意义第15-16页
    1.2 摇摆结构研究现状第16-21页
        1.2.1 摇摆原理的发现第16-17页
        1.2.2 摇摆结构的试验与数值模拟研究第17-20页
        1.2.3 摇摆结构在实际工程中的应用第20-21页
    1.3 结构地震失效模式研究现状第21-33页
        1.3.1 结构地震失效过程分析第22-24页
        1.3.2 框架结构地震失效准则的研究第24-28页
        1.3.3 结构地震失效模式识别第28-30页
        1.3.4 结构地震失效模式优化第30-31页
        1.3.5 结构地震失效模式控制第31-33页
    1.4 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 钢框架结构地震失效模式的识别与分析第35-46页
    2.1 引言第35页
    2.2 钢框架结构设计及数值分析模型建立第35-39页
        2.2.1 钢框架结构的设计第35-36页
        2.2.2 基于OpenSEES的钢框架结构建模第36-37页
        2.2.3 基于OpenSEES的自复位耗能支撑有限元建模与验证第37-39页
    2.3 钢框架结构地震失效模式识别与分析第39-45页
        2.3.1 钢框架结构的Pushover分析第39-42页
        2.3.2 采用Pushover方法搜索钢框架结构地震失效模式第42-44页
        2.3.3 钢框架结构地震失效模式初步分析第44-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第3章 采用摇摆桁架的钢框架结构地震失效模式优化第46-70页
    3.1 引言第46页
    3.2 摇摆桁架—钢框架体系的提出与动力学简析第46-48页
        3.2.1 摇摆桁架—钢框架体系的提出第46-47页
        3.2.2 摇摆桁架—钢框架体系动力学简析第47-48页
    3.3 摇摆桁架—钢框架体系的刚度需求分析第48-56页
        3.3.1 刚度计算公式第48-50页
        3.3.2 结构模型第50-51页
        3.3.3 地震动记录的选取第51-53页
        3.3.4 刚度需求曲线及其拟合第53-56页
    3.4 摇摆桁架—钢框架体系底部耗能元件的设计第56-59页
        3.4.1 自复位耗能元件启动力分析第57页
        3.4.2 自复位耗能元件启动位移分析第57-58页
        3.4.3 实际地震中耗能元件启动力和启动位移需求校核第58-59页
    3.5 摇摆桁架—钢框架体系的抗震性能分析第59-65页
        3.5.1 抗震性能分析第59-63页
        3.5.2 自复位耗能支撑的滞回性能分析第63-65页
    3.6 摇摆桁架—钢框架体系失效模式优化第65-69页
        3.6.1 摇摆桁架—钢框架体系失效模式的改善第65-67页
        3.6.2 钢框架与摇摆桁架—钢框架体系在大震作用下的失效对比分析第67-69页
    3.7 本章小结第69-70页
第4章 摇摆桁架—钢框架体系抗倒塌能力与地震损伤演化分析第70-95页
    4.1 引言第70页
    4.2 结构体系的抗侧向地震倒塌能力分析第70-74页
        4.2.1 钢框架结构与摇摆桁架—钢框架体系IDA分析第70-72页
        4.2.2 钢框架结构与摇摆桁架—钢框架体系层IDA分析第72-74页
    4.3 结构体系的抗侧向地震倒塌能力评价第74-81页
        4.3.1 基于倒塌裕度比的摇摆桁架—钢框架体系抗倒塌能力评价第74-78页
        4.3.2 基于HAZUS的摇摆桁架—钢框架体系地震损伤分析与评价第78-81页
    4.4 结构体系地震损伤演化分析第81-93页
        4.4.1 结构体系损伤过程分析第81-86页
        4.4.2 结构体系损伤演化规律的研究第86-93页
    4.5 本章小结第93-95页
第5章 采用摇摆桁架和BRB的钢框架结构地震失效模式控制第95-124页
    5.1 引言第95页
    5.2 BRB有限元建模与验证第95-96页
    5.3 摇摆桁架—钢框架体系中BRB构件的设计第96-99页
        5.3.1 摇摆桁架-BRB-钢框架体系结构模型第97-98页
        5.3.2 基于最大位移延性的BRB构件选择第98-99页
    5.4 摇摆桁架-BRB-钢框架体系耗能分析第99-107页
        5.4.1 耗能分析第99-101页
        5.4.2 能量时程分析第101-105页
        5.4.3 累积位移延性分析第105-107页
    5.5 摇摆桁架-BRB-钢框架体系地震失效模式控制第107-115页
        5.5.1 失效路径分析第107-108页
        5.5.2 损伤程度分析第108-112页
        5.5.3 采用摇摆桁架和BRB的钢框架结构地震失效模式控制第112-115页
    5.6 摇摆桁架-BRB-钢框架体系抗震性能评价第115-123页
        5.6.1 基于层间位移集中系数的侧向变形均匀性评价第115-117页
        5.6.2 峰值层间位移角分析第117-119页
        5.6.3 基于残余层间位移角的结构功能可恢复性评价第119-121页
        5.6.4 结构顶点位移响应分析第121-123页
    5.7 本章小结第123-124页
结论第124-126页
参考文献第126-132页
附录A 结构损伤演化详表第132-139页
附录B 结构损伤演化过程图第139-144页
致谢第144-145页

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