摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 国内外高层建筑的发展 | 第9页 |
1.2 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.2.2 选题意义 | 第10页 |
1.3 规范对不规则结构的有关规定 | 第10-11页 |
1.3.1 平面不规则的主要类型 | 第10-11页 |
1.3.2 竖向不规则的主要类型 | 第11页 |
1.4 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.4.1 高层框架剪力墙结构的研究现状 | 第11-12页 |
1.4.2 平立面不规则结构的研究现状 | 第12页 |
1.4.3 弹塑性分析方法的研究现状 | 第12页 |
1.5 本论文的主要内容 | 第12-15页 |
2 常见的抗震分析方法概述 | 第15-25页 |
2.1 目前框剪结构抗震分析的基本方法 | 第15页 |
2.2 静力分析方法 | 第15页 |
2.3 反应谱分析法 | 第15-18页 |
2.3.1 抗震设计反应谱 | 第16-17页 |
2.3.2 振型分解反应谱法 | 第17-18页 |
2.4 弹性时程分析法 | 第18-19页 |
2.4.1 线加速度法建筑抗震设计 | 第18-19页 |
2.4.2 振型叠加时程分析法 | 第19页 |
2.5 静力弹塑性分析(Pushover)法 | 第19-23页 |
2.5.1 基本假定 | 第19-20页 |
2.5.2 结构构件单元介绍 | 第20-21页 |
2.5.3 Pushover分析的一般步骤 | 第21-22页 |
2.5.4 水平加载模式 | 第22-23页 |
2.5.5 侧向力分布形式的选择 | 第23页 |
2.5.6 Pushover法的适用范围 | 第23页 |
2.6 动力弹塑性时程分析法 | 第23-24页 |
2.6.1 结构动力方程 | 第23-24页 |
2.6.2 恢复力模型的拐点处理 | 第24页 |
2.6.3 动力弹塑性分析法按照实现方式的分类 | 第24页 |
2.7 本章小结 | 第24-25页 |
3 本文研究的工程对象 | 第25-33页 |
3.1 工程概况 | 第25-27页 |
3.2 本文结构的不规则判定 | 第27-28页 |
3.3 计算程序及模型简介 | 第28-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
4 多遇地震下的小震弹性分析 | 第33-53页 |
4.1 振型分解反应谱法分析 | 第33-42页 |
4.1.1 计算假定和相关参数设置 | 第33页 |
4.1.2 主要计算结果 | 第33-41页 |
4.1.3 计算结果汇总 | 第41-42页 |
4.2 多遇地震下的弹性时程分析 | 第42-51页 |
4.2.1 地震波的选取 | 第42-45页 |
4.2.2 时程分析的结果 | 第45-50页 |
4.2.3 弹性时程分析的结果汇总 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-53页 |
5 罕遇地震下的静力与动力弹塑性分析 | 第53-81页 |
5.1 山东交通医院医疗综合楼的静力弹塑性分析 | 第53-65页 |
5.1.1 静力弹塑性分析的结果 | 第53-59页 |
5.1.2 结构静力弹塑性分析结果汇总 | 第59-60页 |
5.1.3 不同水平荷载加载形式的对比分析 | 第60-64页 |
5.1.4 Pushover分析方法存在的一些问题 | 第64-65页 |
5.2 山东交通医院医疗综合楼的动力弹塑性分析 | 第65-77页 |
5.2.1 软件介绍 | 第65页 |
5.2.2 参数的设置 | 第65页 |
5.2.3 地震波的选取 | 第65-66页 |
5.2.4 两方案的部分计算结果(X向) | 第66-68页 |
5.2.5 塑性铰模型与纤维束模型的选用分析 | 第68-69页 |
5.2.6 动力弹塑性分析结果 | 第69-73页 |
5.2.7 位移时程曲线 | 第73-74页 |
5.2.8 结构的塑性分布状态 | 第74-77页 |
5.3 动力弹塑性时程分析与静力弹塑性分析的对比研究 | 第77-78页 |
5.3.1 主要控制指标的数据 | 第77页 |
5.3.2 对比分析与结论 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |