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钢管混凝土框架—抗震墙非线性地震响应分析

第1章 绪论第1-13页
 1.1 钢管混凝土结构的基本概念与发展简史第8-10页
  1.1.1 钢管混凝土的基本概念第8页
  1.1.2 钢管混凝土结构的发展简史第8-10页
 1.2 钢管混凝土结构的特点及应用第10页
  1.2.1 钢管混凝土结构的特点第10页
  1.2.2 钢管混凝土在高层建筑中的应用第10页
 1.3 钢管混凝土结构有限元动力分析的现状第10-11页
 1.4 本文主要的研究工作第11-13页
第2章 钢管混凝土框架—抗震墙非线性地震响应分析基本理论第13-30页
 2.1 钢管混凝土结构的基本理论第13-21页
  2.1.1 钢管混凝土结构的基本概念第13页
  2.1.2 钢管混凝土构件的刚度第13-14页
  2.1.3 钢管混凝土统一理论第14-17页
  2.1.4 钢管混凝土压弯构件弯矩-曲率(M-Φ)滞回曲线模型第17-21页
 2.2 地震响应分析的基本理论第21-27页
  2.2.1 结构地震反应分析方法简介第21页
  2.2.2 底部剪力法第21-22页
  2.2.3 振型分解反应谱法第22-24页
  2.2.4 时程分析法第24-25页
  2.2.5 地震动输入第25-27页
 2.3 非线性分析的基本理论第27-30页
  2.3.1 非线性问题的分类第27页
  2.3.2 几何非线性的影响第27-28页
  2.3.3 材料非线性的影响第28页
  2.3.4 有限元非线性方程组的解法第28-30页
第3章 结构的离散和动力学问题第30-55页
 3.1 引言第30-31页
  3.1.1 钢筋混凝土结构离散的几种模型第30页
  3.1.2 钢管混凝土结构离散模型第30-31页
  3.1.3 框架—抗震墙结构离散采用的模拟单元第31页
 3.2 运动方程第31-32页
 3.3 空间实体杆件的单元刚度矩阵第32-41页
  3.3.1 几何方程第33-35页
  3.3.2 物理方程第35-36页
  3.3.3 平衡方程第36-39页
  3.3.4 弹塑性本构关系第39-41页
 3.4 空间实体杆件的单元刚度矩阵的坐标变换第41-45页
 3.5 几何非线性的有限应变梁单元的刚度矩阵第45-46页
  3.5.1 Newton—Raphson法第45-46页
  3.5.2 修正的Newton—Raphson法第46页
 3.6 单元质量矩阵和阻尼矩阵第46-49页
  3.6.1 单元的质量矩阵第46-48页
  3.6.2 单元的阻尼矩阵第48-49页
 3.7 结构动力方程的求解第49-52页
 3.8 非线性运动方程的求解第52-54页
 3.9 小结第54-55页
第4章 算例及讨论第55-80页
 4.1 计算模型第55-57页
  4.1.1 结构概况及构件参数第55-56页
  4.1.2 结构模型的建立第56-57页
 4.2 框架—抗震墙自振特性第57-61页
  4.2.1 钢管混凝土框架—抗震墙自振特性第57-59页
  4.2.2 钢筋混凝土框架—抗震墙自振特性第59-61页
 4.3 地震波的输入第61-62页
 4.4 钢管混凝土框架—抗震墙的非线性地震响应时程分析第62-75页
  4.4.1 一维一致激励的地震响应第63-68页
  4.4.2 二维一致激励的地震响应第68-71页
  4.4.3 三维一致激励的地震响应第71-75页
 4.5 钢筋混凝土框架—抗震墙的非线性地震响应第75-80页
  4.5.1 一维一致激励的地震响应第75页
  4.5.2 三维一致激励的地震响应第75-80页
结论第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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