摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景和意义 | 第8页 |
1.2 结构弹塑性地震响应的分析方法 | 第8-10页 |
1.2.1 结构弹塑性模型的模拟方法 | 第8-10页 |
1.2.2 弹塑性地震反应的分析方法 | 第10页 |
1.3 地震动参数的研究现状 | 第10-12页 |
1.4 研究目的及内容 | 第12-14页 |
1.4.1 研究目的 | 第12页 |
1.4.2 研究内容 | 第12-14页 |
2 高层建筑分析模型的建立 | 第14-32页 |
2.1 算例设计 | 第14-16页 |
2.1.1 算例模型说明 | 第14-16页 |
2.1.2 算例设计及配筋 | 第16页 |
2.2 基于 ETABS 的弹性分析模型 | 第16页 |
2.3 基于 PERFORM 3D 的弹塑性分析模型 | 第16-27页 |
2.3.1 梁柱单元模型 | 第17-18页 |
2.3.2 剪力墙单元模型 | 第18-19页 |
2.3.3 本构关系 | 第19-23页 |
2.3.4 PERFORM 3D 模型材料参数的选取及本构曲线的拟合原则 | 第23-25页 |
2.3.5 阻尼设置 | 第25-27页 |
2.4 弹性分析模型与弹塑性分析模型对比 | 第27-32页 |
2.4.1 结构总质量 | 第27页 |
2.4.2 振型与周期 | 第27-28页 |
2.4.3 动力弹性时程对比 | 第28-30页 |
2.4.4 本节小结 | 第30-32页 |
3 高层建筑在不同地震波作用下的弹塑性响应 | 第32-38页 |
3.1 地震波的选取和频谱特性比较 | 第32-35页 |
3.1.1 地震波的时域特性比较 | 第32-33页 |
3.1.2 频域特性比较 | 第33-35页 |
3.2 弹塑性响应分析与比较 | 第35-37页 |
3.2.1 结构内力分析 | 第35页 |
3.2.2 结构变形分析 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
4 高层建筑时程分析响应与地震动参数的相关性分析 | 第38-84页 |
4.1 相关性评价方法 | 第38页 |
4.2 地震动参数及地震动参数间的相关性 | 第38-45页 |
4.2.1 地震动参数 | 第38-43页 |
4.2.2 地震动参数的计算 | 第43-45页 |
4.2.3 地震动参数间的相关性分析 | 第45页 |
4.3 动力弹性时程分析 | 第45-62页 |
4.3.1 地震波的选取 | 第45-53页 |
4.3.2 结构弹性响应与地震动参数之间的相关性分析 | 第53-62页 |
4.4 动力弹塑性时程分析 | 第62-78页 |
4.4.1 地震波的选取 | 第62-68页 |
4.4.2 结构非弹性响应与地震动参数之间的相关性分析 | 第68-78页 |
4.5 结构弹性响应、非弹性响应与地震动参数之间相关性的对比 | 第78-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
5 结论与展望 | 第84-86页 |
5.1 主要工作及结论 | 第84页 |
5.2 后续研究展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92-100页 |
A 上海市《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)5.1.5 条 | 第92-93页 |
B 各模型混凝土材料本构参数取值 | 第93-95页 |
C 地震动参数表 | 第95-100页 |