摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
插图索引 | 第12-15页 |
附表索引 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
·建筑结构地震反应分析的发展过程 | 第16-18页 |
·线性阶段 | 第16-17页 |
·非线性阶段 | 第17-18页 |
·建筑结构非线性计算模型 | 第18-26页 |
·结构整体分析模型 | 第18-20页 |
·单元分析模型 | 第20-25页 |
·恢复力模型 | 第25-26页 |
·高层混合结构研究的现状及发展 | 第26-31页 |
·高层混合结构研究现状 | 第27-29页 |
·高层混合结构研究存在的问题及展望 | 第29-31页 |
·本文研究的主要内容 | 第31-33页 |
第2章 高层混合结构层模型低周反复加载试验研究及分析 | 第33-44页 |
·试验概况 | 第33-37页 |
·试件设计与制作 | 第33-35页 |
·试验装置及测试内容 | 第35-36页 |
·试验方案 | 第36-37页 |
·试验过程描述 | 第37-42页 |
·滞回曲线及其特性分析 | 第42-44页 |
·试件的滞回曲线 | 第42页 |
·从试验中得到的几点结论 | 第42-44页 |
第3章 钢及型钢混凝土梁柱单元弹塑性分析 | 第44-85页 |
·单元及截面力与变形定义 | 第47-50页 |
·单元刚度矩阵的推导 | 第50-57页 |
·刚度法 | 第50-52页 |
·柔度法 | 第52-55页 |
·混合法 | 第55-57页 |
·单元状态的确定 | 第57-63页 |
·刚度法 | 第57-58页 |
·柔度法 | 第58-63页 |
·多轴作用下截面状态的确定 | 第63-72页 |
·纤维模型 | 第64-67页 |
·基于塑性理论的模型 | 第67-72页 |
·变形局部化的处理 | 第72-78页 |
·柔度法变形局部化及其成因 | 第72-74页 |
·考虑变形局部化的计算模型 | 第74-78页 |
·几何非线性 | 第78-85页 |
·单元柔度矩阵 | 第78-80页 |
·基于曲率的位移插值法 | 第80-83页 |
·刚体位移模式 | 第83-85页 |
第4章 钢筋混凝土剪力墙单元弹塑性分析 | 第85-113页 |
·多垂直杆单元模型 | 第85-93页 |
·单元刚度矩阵的推导 | 第86-87页 |
·单元力学性质分析 | 第87-93页 |
·多垂直杆单元的滞回特性 | 第93-96页 |
·竖向弹簧滞回特性 | 第93-95页 |
·剪切弹簧滞回特性 | 第95-96页 |
·弹簧数的小改进 | 第96-97页 |
·改进位移模式的单元模型 | 第97-105页 |
·单元刚度矩阵的推导 | 第97-103页 |
·算例 | 第103-105页 |
·一点改进设想 | 第105-107页 |
·分层壳单元模型 | 第107-110页 |
·具法向转动的膜元刚度矩阵 | 第107-109页 |
·板元弯曲刚度矩阵 | 第109-110页 |
·两种单元模型的对比 | 第110-113页 |
第5章 钢筋混凝土筒体结构的弹塑性分析 | 第113-125页 |
·框筒结构简化弹塑性分析 | 第113-123页 |
·剪力滞系数 | 第114-116页 |
·框筒结构非线性单元模型 | 第116-120页 |
·非线性本构模型 | 第120-121页 |
·算例 | 第121-123页 |
·混凝土核心筒的弹塑性分析 | 第123-125页 |
第6章 高层混合结构动力弹塑性时程分析 | 第125-145页 |
·高层混合结构层模型低周反复加载试验数值模拟 | 第125-131页 |
·材料本构曲线 | 第125-131页 |
·计算模型的选择 | 第131页 |
·动力弹塑性分析概述 | 第131-137页 |
·计算模型 | 第133页 |
·数值算法的选择 | 第133-134页 |
·阻尼矩阵的确定 | 第134-136页 |
·质量矩阵 | 第136-137页 |
·高层混合结构算例 | 第137-145页 |
·试验概况 | 第137-138页 |
·弹塑性时程分析 | 第138-145页 |
结论 | 第145-148页 |
参考文献 | 第148-160页 |
致谢 | 第160-161页 |
附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 | 第161页 |