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远场地震下抗弯钢框架基于能量的性态设计方法

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 基于性态的抗震设计方法发展现状第11-13页
        1.2.1 基于性态的抗震设计理念第11页
        1.2.2 性态水准与目标第11-13页
        1.2.3 性态设计方法第13页
    1.3 能量设计方法研究进展第13-18页
        1.3.1 累积滞回能需求第13-14页
        1.3.2 累积滞回耗能的分布第14-16页
        1.3.3 能量平衡第16-17页
        1.3.4 基于能量设计方法第17-18页
    1.4 本文研究内容第18-20页
第二章 抗弯钢框架基于能量的性态设计方法第20-38页
    2.1 能量平衡方程第20-21页
    2.2 滞回耗能谱第21-25页
        2.2.1 标准化滞回耗能谱第21-24页
        2.2.2 不同地震水准地震峰值速度PGV第24-25页
    2.3 累积延性比谱第25-26页
    2.4 钢框架基于累积滞回耗能谱的性态设计方法第26-38页
        2.4.1 钢框架的延性屈服机构第26-27页
        2.4.2 层间设计剪力第27-30页
        2.4.3 构件设计第30-36页
        2.4.4 钢框架主要构件的承载力验算第36-38页
第三章 设计实例第38-54页
    3.1 设计基本信息第38-39页
    3.2 荷载计算第39-41页
        3.2.1 竖向荷载计算第39-40页
        3.2.2 重力荷载代表值:第40-41页
    3.3 结构设计第41-54页
第四章 非线性有限元分析方法第54-69页
    4.1 非线性有限元分析方法第54-55页
        4.1.1 有限元方法简介第54页
        4.1.2 非线性来源第54-55页
        4.1.3 非线性问题的求解第55页
    4.2 静力推覆分析方法(pushover)第55-57页
        4.2.1 pushover方法基本步骤和侧向力分布模式第55-56页
        4.2.2 竖向荷载第56-57页
        4.2.3 塑性铰的定义及布置第57页
        4.2.4 pushover结果分析第57页
    4.3 弹塑性时程分析第57-62页
        4.3.1 单元选取第57-58页
        4.3.2 结构模型第58-59页
        4.3.3 材料特性第59-61页
        4.3.4 网格划分第61页
        4.3.5 能量输出第61-62页
    4.4 地震波的选取和调幅第62-69页
        4.4.1 选波原则第63-65页
        4.4.2 地震波调幅第65-66页
        4.4.3 地震波选取第66-69页
第五章 设计钢框架抗震性能评估第69-85页
    5.1 框架的破坏模式第69-71页
    5.2 弹塑性时程分析结果第71-85页
        5.2.1 结构位移响应第71-77页
        5.2.2 累积滞回耗能及其分布第77-85页
第六章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85页
    6.2 展望第85-87页
参考文献第87-92页
致谢第92-93页
作者简介第93页

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