摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 我国建筑抗震加固发展 | 第10-11页 |
1.3 防屈曲耗能支撑减震原理 | 第11-14页 |
1.3.1 建筑结构耗能减震原理 | 第11-12页 |
1.3.2 防屈曲耗能支撑原理 | 第12-13页 |
1.3.3 防屈曲耗能支撑的性能优势 | 第13-14页 |
1.4 防屈曲耗能支撑加固设计原则 | 第14-15页 |
1.4.1 防屈曲耗能支撑的适用范围 | 第14-15页 |
1.4.2 防屈曲耗能支撑的设防目标 | 第15页 |
1.5 防屈曲耗能支撑国内外研究概况 | 第15-16页 |
1.6 防屈曲耗能支撑国内外应用状况 | 第16-18页 |
1.7 本文的研究背景及意义 | 第18-19页 |
1.8 本文的研究内容 | 第19-20页 |
2 防屈曲耗能支撑加固设计理论及应用 | 第20-36页 |
2.1 工程概况 | 第20-21页 |
2.1.1 原结构基本设计情况 | 第20页 |
2.1.2 建筑使用环境 | 第20-21页 |
2.1.3 材料强度及构件尺寸 | 第21页 |
2.2 原结构抗震性能分析 | 第21-26页 |
2.2.1 原结构模型建立 | 第21页 |
2.2.2 荷载工况 | 第21-22页 |
2.2.3 模态分析 | 第22-23页 |
2.2.4 层间位移 | 第23-24页 |
2.2.5 强度验算 | 第24-26页 |
2.2.6 抗震性能评估 | 第26页 |
2.3 加固设计方案的提出 | 第26-28页 |
2.3.1 抗震加固方法 | 第26-27页 |
2.3.2 加固设计目标 | 第27页 |
2.3.3 加固方案的确定 | 第27-28页 |
2.4 防屈曲耗能支撑加固设计方法 | 第28-34页 |
2.4.1 防屈曲耗能支撑的承载力 | 第28-29页 |
2.4.2 支撑布置方式与连接框架方法 | 第29-31页 |
2.4.3 支撑数量预估 | 第31-33页 |
2.4.4 支撑布置原则 | 第33页 |
2.4.5 防屈曲耗能支撑结构设计流程 | 第33-34页 |
2.5 支撑的选取与具体布置 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
3 加固后结构抗震性能分析 | 第36-57页 |
3.1 耗能减震加固模型的建立 | 第36-40页 |
3.1.1 SAP2000软件介绍 | 第36页 |
3.1.2 防屈曲耗能支撑在SAP2000中的实现 | 第36-38页 |
3.1.3 加固模型的建立 | 第38-40页 |
3.2 模态分析 | 第40页 |
3.3 振型分解反应谱分析法 | 第40-43页 |
3.3.1 楼层最大位移 | 第40-42页 |
3.3.2 层间位移角 | 第42-43页 |
3.4 时程分析 | 第43-56页 |
3.4.1 地震波的选用 | 第43-45页 |
3.4.2 结构水平位移 | 第45-50页 |
3.4.3 防屈曲耗能支撑框架的能量分配 | 第50-52页 |
3.4.4 防屈曲耗能支撑的滞回曲线 | 第52-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
4 结构的静力非线性分析 | 第57-71页 |
4.1 Pushover分析方法概述 | 第57-59页 |
4.1.1 Pushover分析法基本原理 | 第57-58页 |
4.1.2 水平加载模式 | 第58-59页 |
4.2 Pushover模型的建立 | 第59-62页 |
4.2.1 SAP2000中的Pushover分析方法 | 第59-60页 |
4.2.2 Pushover工况设置 | 第60-61页 |
4.2.3 非线性铰的设置 | 第61-62页 |
4.3 Pushover分析及性能评估 | 第62-69页 |
4.3.1 基底剪力-顶点位移曲线 | 第62-63页 |
4.3.2 性能点的确定 | 第63-65页 |
4.3.3 楼层位移和层间位移角 | 第65-66页 |
4.3.4 塑性铰发展 | 第66-68页 |
4.3.5 防屈曲耗能支撑的屈服情况 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
5 结论和展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |