摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 底框砌体结构研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 普通底框砌体结构研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 超限底框砌体结构研究现状 | 第12页 |
1.3 结构隔震技术研究现状 | 第12-14页 |
1.4 研究目的 | 第14页 |
1.5 本文的主要内容 | 第14-15页 |
2 超限底框砌体结构性能分析 | 第15-29页 |
2.1 典型超限底框砌体结构概括 | 第15-19页 |
2.2 结构基于SAP2000的模态分析与弹性时程分析 | 第19-28页 |
2.2.1 模态分析 | 第19-20页 |
2.2.2 结构周期推导 | 第20-21页 |
2.2.3 结构弹性地震反应计算 | 第21-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
3 隔震技术原理及支座布置 | 第29-37页 |
3.1 隔震技术的原理及应用范围 | 第29页 |
3.2 隔震支座的隔震原理 | 第29-31页 |
3.3 隔震支座的类型 | 第31-32页 |
3.3.1 橡胶隔震支座 | 第31页 |
3.3.2 滑动隔震支座 | 第31页 |
3.3.3 复合型隔震支座 | 第31页 |
3.3.4 其他新型隔震支座 | 第31-32页 |
3.4 隔震支座类型的选取及布置形式 | 第32-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4 某综合楼隔震加固的地震反应分析 | 第37-64页 |
4.1 采用基础隔震时结构的地震反应分析 | 第37-53页 |
4.1.1 橡胶隔震单元力学特性 | 第37-38页 |
4.1.2 原结构动力非线性分析 | 第38-44页 |
4.1.3 基础隔震加固后结构非线性分析 | 第44-53页 |
4.2 采用层间隔震时结构的地震反应分析 | 第53-60页 |
4.2.1 周期对比 | 第53-54页 |
4.2.2 加速度对比 | 第54页 |
4.2.3 层间位移和层间位移角对比 | 第54-56页 |
4.2.4 地震剪力对比 | 第56-59页 |
4.2.5 隔震支座的滞回曲线 | 第59-60页 |
4.3 两种隔震方式的对比分析 | 第60-63页 |
4.3.1 加速度对比 | 第60-61页 |
4.3.2 层间位移对比 | 第61-62页 |
4.3.3 地震剪力对比 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
5 关于不同上部砌体层层数超限类型隔震层设置的研究 | 第64-81页 |
5.1 上部砌体层层数超限一层时隔震层设置的研究 | 第64-69页 |
5.1.1 结构周期对比 | 第64-65页 |
5.1.2 结构加速度对比 | 第65-66页 |
5.1.3 结构层间位移和层间位移角对比 | 第66-67页 |
5.1.4 结构地震剪力对比 | 第67-69页 |
5.1.5 小结 | 第69页 |
5.2 上部砌体层层数超限两层时隔震层设置的研究 | 第69-74页 |
5.2.1 结构周期对比 | 第69-70页 |
5.2.2 结构加速度对比 | 第70-71页 |
5.2.3 结构层间位移和层间位移角对比 | 第71-72页 |
5.2.4 结构地震剪力对比 | 第72-74页 |
5.2.5 小结 | 第74页 |
5.3 上部砌体层层数超限三层时隔震层设置的研究 | 第74-79页 |
5.3.1 结构周期对比 | 第74-75页 |
5.3.2 结构加速度对比 | 第75-76页 |
5.3.3 结构层间位移和层间位移角对比 | 第76-77页 |
5.3.4 结构地震剪力对比 | 第77-79页 |
5.3.5 小结 | 第79页 |
5.4 隔震层位置的比较 | 第79-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81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 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |