摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 国内外隔震技术的发展概况 | 第12-16页 |
1.2.1 芦山县人民医院隔震应用实例 | 第13-14页 |
1.2.2 新疆喀什地区第一人民医院门诊楼隔震应用实例 | 第14-16页 |
1.3 隔震效果对比 | 第16-17页 |
1.3.1 芦山县人民医院隔震效果对比 | 第16-17页 |
1.3.2 新疆喀什第一人民医院隔震效果对比 | 第17页 |
1.4 研究钢筋混凝土框架--剪力墙结构隔震技术的意义 | 第17-21页 |
1.4.1 隔震支座在以往大地震中的表现 | 第17-18页 |
1.4.2 隔震支座在四川汶川震后重建中的影响 | 第18-19页 |
1.4.3 隔震产品对建筑结构总体造价影响的分析 | 第19-20页 |
1.4.4 隔震支座及预埋件的一般要求 | 第20页 |
1.4.5 隔震设计说明中必须明确的一些注意事项 | 第20-21页 |
1.5 隔震系统 | 第21页 |
1.6 隔震体系必须具备的基本功能特性 | 第21-22页 |
1.7 隔震支座常用的类型 | 第22-24页 |
1.8 铅芯橡胶隔震支座与柱墩及上部结构的连接 | 第24-28页 |
1.9 本文研究的主要内容 | 第28-31页 |
第二章 基本分析原理及理论介绍 | 第31-41页 |
2.1 铅芯橡胶隔震支座的非线性模型 | 第31-34页 |
2.2 隔震结构层间隔震体系的基本分析理论 | 第34-36页 |
2.2.1 隔震结构上下部两质点模型 | 第34-35页 |
2.2.2 层间隔震体系模型的动力学指标分析 | 第35-36页 |
2.3 隔震结构层间隔震体系模态分析的原理 | 第36-37页 |
2.4 本构关系及破坏准则 | 第37-39页 |
2.4.1 钢筋的本构关系 | 第37-38页 |
2.4.2 混凝土的本构关系 | 第38-39页 |
2.5 使用软件简介 | 第39-41页 |
2.5.1 MIDAS/Gen 简介 | 第39页 |
2.5.2 ETABS 简介 | 第39-41页 |
第三章 隔震前后钢筋混凝土框架--剪力墙结构动力特性对比 | 第41-61页 |
3.1 分析模型 | 第41-45页 |
3.2 铅芯橡胶隔震支座相关工程参数 | 第45-48页 |
3.3 相关参数取值 | 第48页 |
3.4 模型铅芯橡胶隔震支座设置方案 | 第48-50页 |
3.5 模态分析 | 第50-53页 |
3.5.1 结构隔震前后自振周期 | 第50-51页 |
3.5.2 结构隔震前后振型对比 | 第51-53页 |
3.6 结构隔震前后反应谱分析对比 | 第53-59页 |
3.6.1 振型分解反应谱法 | 第53-54页 |
3.6.2 隔震前后多遇地震下结构振型分解反应谱法分析对比 | 第54-56页 |
3.6.3 隔震前后罕遇地震下结构振型分解反应谱法分析对比 | 第56-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 钢筋混凝土框架--剪力墙结构地震反应动力时程分析 | 第61-101页 |
4.1 动力平衡方程 | 第61-62页 |
4.2 弹性时程分析所用地震波 | 第62-64页 |
4.3 楼层隔震前后多遇地震下层间剪力峰值响应对比 | 第64-76页 |
4.3.1 多遇地震 El Centro 波作用下楼层剪力峰值 | 第64-68页 |
4.3.2 多遇地震 Taft 波作用下楼层剪力峰值计算 | 第68-71页 |
4.3.3 多遇地震 RGB-X 波作用下楼层剪力峰值计算 | 第71-74页 |
4.3.4 小结 | 第74-76页 |
4.4 楼层隔震前后多遇地震下层间位移峰值响应对比 | 第76-87页 |
4.4.1 多遇地震 El Centro 波作用下楼层位移峰值计算 | 第76-79页 |
4.4.2 多遇地震 Taft 波作用下楼层位移峰值计算 | 第79-82页 |
4.4.3 多遇地震 RGB-X 波作用下楼层位移峰值计算 | 第82-86页 |
4.4.4 小结 | 第86-87页 |
4.5 楼层隔震前后多遇地震下加速度峰值响应对比 | 第87-95页 |
4.5.1 多遇地震 El Centro 波作用下楼层加速度峰值计算 | 第87-90页 |
4.5.2 多遇地震 Taft 波作用下楼层加速度峰值计算 | 第90-92页 |
4.5.3 多遇地震 RGB-X 波作用下楼层加速度峰值计算 | 第92-95页 |
4.6 隔震后罕遇地震作用下支座水平位移峰值 | 第95-100页 |
4.7 本章小结 | 第100-101页 |
第五章 一些参数变化对隔震框架—剪力墙结构的影响 | 第101-117页 |
5.1 铅芯橡胶隔震支座自重对隔震结构的影响 | 第101-106页 |
5.1.1 铅芯橡胶隔震支座自重对隔震结构自振周期的影响 | 第101-103页 |
5.1.2 铅芯橡胶隔震支座自重对隔震结构层间剪力的影响 | 第103-105页 |
5.1.3 铅芯橡胶隔震支座自重对隔震结构层间位移的影响 | 第105-106页 |
5.2 铅芯橡胶隔震支座水平刚度对隔震结构的影响 | 第106-111页 |
5.2.1 铅芯橡胶隔震支座水平刚度对隔震结构自振周期的影响 | 第106-108页 |
5.2.2 铅芯橡胶隔震支座水平刚度对隔震结构层间剪力的影响 | 第108-109页 |
5.2.3 铅芯橡胶隔震支座水平刚度对隔震结构层间位移的影响 | 第109-111页 |
5.3 场地土类别对隔震结构的影响 | 第111-114页 |
5.3.1 场地土类别对隔震结构自振周期的影响 | 第111-112页 |
5.3.2 场地土类别对隔震结构层间剪力的影响 | 第112-113页 |
5.3.3 场地土类别对隔震结构层间位移的影响 | 第113-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-117页 |
第六章 结论和展望 | 第117-119页 |
6.1 结论 | 第117-118页 |
6.2 展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第125页 |