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基于性能的多高层混凝土建筑结构非线性地震反应分析方法的研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第11-22页
 1.1 结构抗震设计思想的发展第11-12页
 1.2 基于性能的抗震设计的研究背景、研究概况及研究内容第12-15页
 1.3 基于位移的抗震设计思想第15-17页
 1.4 非线性地震反应分析方法的发展第17-19页
 1.5 结构地震损伤性能评估第19-21页
 1.6 本文研究的内容第21-22页
第2章 结构构件非线性地震反应分析的模型与原理第22-41页
 2.1 结构构件非线性地震反应分析模型第22-25页
  2.1.1 结构平面非线性地震反应分析模型第22-25页
  2.1.2 结构空间非线性地震反应分析模型第25页
 2.2 平面构件单元恢复力模型第25-30页
  2.2.1 杆单元恢复力模型第26-29页
  2.2.2 剪力墙恢复力曲线特征点的确定第29-30页
 2.3 空间构件单元恢复力模型第30-31页
 2.4 Pushover 分析方法的基本原理第31-36页
  2.4.1 基于力的 Pushover 分析方法第31-32页
  2.4.2 基于位移的 Pushover 分析方法第32页
  2.4.3 基于能力的 Pushover 分析方法第32-33页
  2.4.4 目标位移的确定第33-36页
  2.4.5 Pushover 分析方法的缺陷第36页
 2.5 动力时程分析方法的基本原理第36-38页
  2.5.1 地震波的选择第37-38页
  2.5.2 质量矩阵和阻尼矩阵第38页
 2.6 增量动力平衡方程及抗侧刚度矩阵的计算第38-39页
 2.7 P-Δ效应第39-40页
 2.8 Pushover 分析方法与时程分析方法的比较第40-41页
第3章 循环加载的基于力的平面静力弹塑性分析方法第41-65页
 3.1 基于力的 Pushover 分析方法第41-45页
  3.1.1 能力谱法第41-43页
  3.1.2 等效位移系数法第43页
  3.1.3 适应谱法第43-45页
  3.1.4 N2 方法第45页
 3.2 循环往复的加载方式第45页
 3.3 侧向荷载的分布形式第45-47页
 3.4 循环加载的 Pushover 分析方法的实施步骤第47-48页
 3.5 程序分析第48页
 3.6 算例分析第48-64页
  3.6.1 结构一(六层不规则框架结构)第49-55页
  3.6.2 结构二(十五层框架剪力墙结构)第55-64页
 3.7 本章小节第64-65页
第4章 基于位移的平面静力弹塑性分析方法第65-76页
 4.1 基于位移的 Pushover 分析方法第65-69页
  4.1.1 特征延性系数谱Pushover 的方法第65-66页
  4.1.2 直接基于位移的Pushover 方法第66-69页
  4.1.3 适应性基于位移的Pushover 方法第69页
 4.2 基于位移的 Pushover 分析方法的实施步骤第69-70页
 4.3 程序分析第70页
 4.4 算例分析第70-75页
  4.4.1 结构一(十五层框架剪力墙结构)第70-73页
  4.4.2 结构二(七层框架剪力墙结构)第73-75页
 4.5 本章小节第75-76页
第5章 地震作用下结构的损伤性能评估第76-92页
 5.1 损伤指数的求解第76-83页
 5.2 本文对结构损伤评估所采用的方法第83-84页
 5.3 算例分析第84-91页
  5.3.1 时程分析方法作用下结构的损伤性能评估第85-87页
  5.3.2 Pushover 分析方法作用下结构的损伤性能评估第87-91页
 5.4 本章小节第91-92页
第6章 结构平面空间静力弹塑性分析方法的比研究第92-100页
 6.1 使用SAP2000 对结构进行空间 Pushover 分析第92-94页
  6.1.1 荷载控制及结构目标位移的确定第92-93页
  6.1.2 结构侧向荷载及工况第93页
  6.1.3 塑性铰的定义第93页
  6.1.4 构件单元的划分第93-94页
 6.2 算例分析第94-99页
  6.2.1 结构一(六层框架结构)第94-95页
  6.2.2 结构二(十二层框架结构)第95-97页
  6.2.3 结构三(八层框架剪力墙结构)第97-99页
 6.3 本章小节第99-100页
结论第100-102页
参考文献第102-107页
致谢第107-108页
附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第108页

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