摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 结构消能减震国内外发展历程 | 第9-11页 |
1.1.1 钢骨混凝土组合结构发展历程 | 第9-10页 |
1.1.2 钢骨混凝土组合结构减震研究 | 第10页 |
1.1.3 钢骨混凝土组合结构工程应用 | 第10-11页 |
1.2 钢骨混凝土组合结构减震方法及进程 | 第11-12页 |
1.2.1 钢骨混凝土组合结构控制方法 | 第11-12页 |
1.2.2 结构减震控制国内外发展历程 | 第12页 |
1.3 组合结构消能减震能量分析 | 第12-13页 |
1.4 抗震设计方法及建筑性能目标 | 第13-15页 |
1.4.1 地震作用水平 | 第13-14页 |
1.4.2 建筑结构性能水平与性能目标 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 粘滞阻尼器性能和力学模型 | 第16-24页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 粘滞阻尼器简介和组成 | 第16-17页 |
2.3 消能减震装置种类与特点 | 第17-18页 |
2.4 粘滞阻尼器力学模型 | 第18-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 消能减震结构设计方法与分析方法 | 第24-33页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 结构消能减震设计思路 | 第24-26页 |
3.2.1 耗能减震设计基本方法 | 第24-25页 |
3.2.2 耗能减震结构设计性能标准 | 第25页 |
3.2.3 耗能减震结构设计方法 | 第25-26页 |
3.3 消能减震结构分析方法 | 第26-32页 |
3.3.1 平扭耦联耗能结构振型分解法 | 第26-29页 |
3.3.2 减震消能结构时程分析法 | 第29-30页 |
3.3.3 非线性快速分析(FNA)方法 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 工程实例与有限元模型介绍 | 第33-41页 |
4.1 工程概况 | 第33-35页 |
4.1.1 阻尼器参数 | 第35页 |
4.2 粘滞阻尼器布置方案 | 第35-38页 |
4.3 地震波的选取 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 钢骨混凝土组合结构地震作用下时程分析 | 第41-63页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 组合结构动力分析 | 第41-43页 |
5.3 组合结构弹性时程分析 | 第43-53页 |
5.3.1 多遇地震作用下结构最大层间位移分析 | 第43-46页 |
5.3.2 多遇地震作用下结构最大层间剪力分析 | 第46-48页 |
5.3.3 多遇地震作用下结构整体位移变化分析 | 第48-50页 |
5.3.4 多遇地震作用下结构顶层位移及加速度时程曲线分析 | 第50-53页 |
5.4 组合结构塑性时程分析 | 第53-61页 |
5.4.1 罕遇地震作用下结构最大层间位移分析 | 第54-57页 |
5.4.2 罕遇地震作用下结构顶层加速度时程曲线分析 | 第57-61页 |
5.5 粘滞阻尼器数量选择 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
导师简介 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69-70页 |
学位论文数据集 | 第70页 |