中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
·引言 | 第10-15页 |
·抗震设计发展的阶段 | 第10-12页 |
·我国目前的抗震设计思想 | 第12-13页 |
·基于位移的结构抗震性能评估和分析方法 | 第13-14页 |
·位移单一指标评估结构性能的不足及补充能量分析的重要性 | 第14-15页 |
·抗震结构能量反应分析理论及方法 | 第15-20页 |
·国内外研究综述 | 第15-18页 |
·目前存在的问题 | 第18-19页 |
·本文研究的目的和意义 | 第19-20页 |
·本文研究的内容 | 第20-22页 |
2 塑性铰理论及塑性铰长度模型 | 第22-28页 |
·引言 | 第22-23页 |
·塑性铰破坏机制 | 第23-24页 |
·塑性铰长度模型 | 第24-26页 |
·各种塑性铰长度模型在本文结构抗震分析中的选取 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 基于 ABAQUS 有限元软件的抗震框架非线性地震反应分析 | 第28-46页 |
·引言 | 第28-29页 |
·ABAQUS 软件介绍 | 第28页 |
·ABAQUS 在动力弹塑性分析中的应用 | 第28-29页 |
·ABAQUS 提供的弹塑性损伤本构模型 | 第29-31页 |
·弹塑性损伤模型的功能 | 第29-30页 |
·混凝土模型中加入钢筋 | 第30页 |
·混凝土模型屈服条件 | 第30页 |
·混凝土模型流动法则 | 第30-31页 |
·混凝土模型混凝土刚度恢复 | 第31页 |
·体系动力响应求解方法 | 第31-32页 |
·振型分解法 | 第31页 |
·直接积分法 | 第31-32页 |
·基于ABAQUS 有限元软件的隐式直接积分方法[52 ] | 第32页 |
·算例PKPM 建模与配筋 | 第32-35页 |
·ABAQUS 中结构建模 | 第35-45页 |
·模型材料的定义 | 第35-37页 |
·单元的选择 | 第37-38页 |
·加入钢筋 | 第38页 |
·构件出铰分析性能(通过截面屈服转角和等效塑性应变判断出铰) | 第38-40页 |
·钢筋混凝土梁的延性 | 第40-43页 |
·计算模型 | 第43-44页 |
·恢复力模型 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
4 抗震结构能量反应分析 | 第46-58页 |
·能量反应的两种定义 | 第46-47页 |
·多自由度结构的能量反应方程及求解 | 第47-49页 |
·影响抗震结构能量反应的因素分析 | 第49-54页 |
·地面运动参数及地面运动的分类 | 第49-50页 |
·地震动频谱特性 | 第50-51页 |
·地震动振幅 | 第51-52页 |
·地震动持时 | 第52-53页 |
·地面运动的分类 | 第53-54页 |
·输入地震波的选择 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
5 塑性铰长度对结构滞回耗能量计算的影响 | 第58-92页 |
·塑性铰长度对计算不同动力特性结构滞回耗能量的影响 | 第58-76页 |
·塑性铰长度对计算不同自振周期结构的滞回耗能量的影响 | 第59-72页 |
·塑性铰长度对计算不同阻尼比的结构滞回耗能的影响 | 第72-76页 |
·考虑不同地震动因素时塑性铰长度对计算结构滞回耗能量的影响 | 第76-89页 |
·输入不同频谱特性的地震波时塑性铰长度对计算结构滞回耗能量的影响 | 第76-81页 |
·塑性铰长度对计算不同持时的地震动作用下结构滞回耗能的影响 | 第81-84页 |
·本文判别结构失效的方法和准则 | 第84-85页 |
·框架顶点位移、基底剪力和总滞回耗能反应分析 | 第85-86页 |
·框架结构各楼层滞回耗能反应 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-92页 |
6 考虑塑性铰长度对梁柱间能量分配和梁内部耗能计算的影响 | 第92-104页 |
·塑性铰长度对持时的梁柱间能量计算的影响 | 第92-95页 |
·不同持时地震动作用下塑性铰长度对构件间能量计算的影响 | 第92-95页 |
·塑性铰长度对梁内部耗能计算的影响及塑性铰长度模型选取 | 第95-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
7 结语 | 第104-108页 |
·本文主要研究工作和结论 | 第104-106页 |
·需要进一步研究的工作 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-114页 |
附录 | 第114页 |