摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·研究背景 | 第9-11页 |
·高层建筑 | 第11-13页 |
·高层建筑的定义 | 第11页 |
·高层建筑的特点 | 第11-12页 |
·高层建筑发展概况 | 第12-13页 |
·高层建筑结构体系 | 第13页 |
·建筑抗震性能设计研究的历史与现状 | 第13-17页 |
·抗震性能设计简介 | 第13-14页 |
·国外发展现状 | 第14-15页 |
·国内发展现状 | 第15-17页 |
·结构抗震性能评估 | 第17-19页 |
·研究意义及技术路线 | 第19页 |
·研究意义 | 第19页 |
·技术路线 | 第19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
2 静力弹塑性分析方法 | 第21-40页 |
·概述 | 第21-23页 |
·Pushover分析方法的定义 | 第21页 |
·Pushover分析方法的基本原理 | 第21-22页 |
·分析方法的基本假定 | 第22页 |
·分析方法的基本步骤 | 第22-23页 |
·Pushover方法的理论及相应公式的推导 | 第23-25页 |
·建立等效SDOF | 第23-25页 |
·目标位移的确定 | 第25页 |
·典型Pushover分析方法 | 第25-34页 |
·等位移系数法((NSP) | 第26-28页 |
·能力谱法(CSM) | 第28-33页 |
·N2法 | 第33-34页 |
·水平侧向力加载模式 | 第34-37页 |
·倒三角水平加载模式 | 第35页 |
·均匀水平加载模式 | 第35页 |
·指数分布模式 | 第35-36页 |
·振型分布模式 | 第36-37页 |
·静力弹塑性分析方法的优缺点 | 第37-39页 |
·静力弹塑性分析方法的优点 | 第37页 |
·静力弹塑性分析方法的缺点 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
3 时程分析法 | 第40-55页 |
·简述 | 第40页 |
·时程分析法的基本原理 | 第40-41页 |
·时程分析法的基本假定 | 第40页 |
·时程分析法的基本步骤 | 第40-41页 |
·地震波的选取 | 第41-43页 |
·力学模型的选取 | 第43页 |
·层模型 | 第43页 |
·杆系模型 | 第43页 |
·杆系一层模型 | 第43页 |
·构件的恢复力模型 | 第43-46页 |
·双线型模型 | 第44页 |
·退化双线型模型 | 第44-45页 |
·三线型模型 | 第45-46页 |
·结构振动方程的建立 | 第46-47页 |
·动力方程的求解方法 | 第47-52页 |
·线性加速度法 | 第48-49页 |
·Newmark法 | 第49-50页 |
·Wilson法 | 第50-52页 |
·振型分解法 | 第52页 |
·HHT法 | 第52页 |
·动力弹塑性时程分析方法的优缺点 | 第52-53页 |
·动力弹塑性时程分析方法的优点 | 第52-53页 |
·动力弹塑性时程分析方法的不足 | 第53页 |
·静力与动力弹塑性分析方法的对比 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
4 在PKPM中结构动静力弹塑性分析 | 第55-72页 |
·工程概况 | 第55-57页 |
·主要振动模态及主要周期 | 第57-59页 |
·SATWE计算结果 | 第59-61页 |
·罕遇地震作用下的弹塑静力分析 | 第61-68页 |
·罕遇地震作用下时程分析 | 第68-71页 |
·时程分析地震波的选取 | 第68页 |
·罕遇地震作用下弹塑性时程分析的结果 | 第68-71页 |
·分析结论 | 第71页 |
·本章小节 | 第71-72页 |
5 在SAP2000中结构静力弹塑性分析 | 第72-82页 |
·SAP2000软件简介 | 第72页 |
·利用SAP2000进行pushover分析的方法 | 第72-74页 |
·框架塑性铰 | 第72-74页 |
·侧向加载模式 | 第74页 |
·Pushover结果分析 | 第74-81页 |
·结构性能点 | 第74-78页 |
·层间弹塑性位移角 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
6 结论与展望 | 第82-84页 |
·结论 | 第82页 |
·展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
附录 | 第90-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第92页 |