摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 耗能器支撑的国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 混凝土约束型耗能器支撑 | 第10-11页 |
1.2.2 全钢型耗能器支撑 | 第11-14页 |
1.2.3 装配式耗能器支撑 | 第14页 |
1.3 耗能器支撑的实际工程应用 | 第14-18页 |
1.4 耗能器支撑的研究存在的问题 | 第18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 耗能器支撑的理论分析 | 第19-29页 |
2.1 耗能器支撑的工作机理 | 第19-22页 |
2.2 耗能器支撑整体稳定理论分析 | 第22-25页 |
2.3 耗能器支撑局部稳定理论分析 | 第25-27页 |
2.4 耗能器支撑间隙的理论分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 两端加强式三重方钢管耗能器的有限元分析 | 第29-44页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 两端加强式三重方钢管耗能器的构造特点 | 第29-30页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第30-33页 |
3.3.1 部件类型 | 第30页 |
3.3.2 本构关系 | 第30页 |
3.3.3 接触关系 | 第30页 |
3.3.4 端部约束 | 第30-31页 |
3.3.5 网格划分 | 第31页 |
3.3.6 加载制度 | 第31-32页 |
3.3.7 屈曲分析方法 | 第32-33页 |
3.3.8 耗能性能的参数指标 | 第33页 |
3.4 间隙对两端加强式三重方钢管耗能器承载力的影响 | 第33-37页 |
3.4.1 不同间隙下两端加强式三重方钢管耗能器的荷载位移曲线对比 | 第34-36页 |
3.4.2 不同间隙下两端加强式三重方钢管耗能器的滞回性能对比 | 第36-37页 |
3.5 核心钢管不同宽厚比下两端加强式三重方钢管耗能器的分析 | 第37-40页 |
3.5.1 不同宽厚比下两端加强式三重方钢管耗能器的荷载位移曲线对比 | 第38-39页 |
3.5.2 不同宽厚比下两端加强式三重方钢管耗能器的滞回性能对比 | 第39-40页 |
3.6 约束比对两端加强式三重方钢管耗能器承载力的影响 | 第40-43页 |
3.6.1 不同约束比下两端加强式三重方钢管耗能器的荷载位移曲线对比 | 第41-42页 |
3.6.2 不同约束比下两端加强式三重方钢管耗能器的滞回性能对比 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 两端加强式三重方钢管耗能器在框架中的抗震性能分析 | 第44-70页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 算例基本信息 | 第44-50页 |
4.2.1 算例的设计参数 | 第44-46页 |
4.2.2 分析方法及软件的选取 | 第46-47页 |
4.2.3 耗能器支撑在SAP2000中的模拟 | 第47-48页 |
4.2.4 地震波的选取 | 第48-50页 |
4.3 反应谱分析 | 第50-57页 |
4.3.1 模型验证 | 第50-52页 |
4.3.2 框架的反应谱分析 | 第52-57页 |
4.4 多遇地震(70gal)下时程分析 | 第57-63页 |
4.4.1 地震波的验证 | 第57页 |
4.4.2 顶层位移的对比 | 第57-60页 |
4.4.3 顶层加速度的对比 | 第60-63页 |
4.5 罕遇地震(400gal)下时程分析 | 第63-68页 |
4.5.1 顶层位移的对比 | 第63-66页 |
4.5.2 顶层加速度的对比 | 第66-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士期间取得的研究成果及获奖情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |