致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 高层结构分类 | 第17-18页 |
1.2 巨型框架结构及其应用 | 第18-19页 |
1.3 巨型框架结构的研究现状 | 第19-22页 |
1.3.1 结构振动控制与巨型框架减振子结构 | 第20-22页 |
1.3.2 含减振子结构巨型框架结构研究工作与问题 | 第22页 |
1.4 本文研究目的、意义及主要内容 | 第22-25页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第22-23页 |
1.4.2 本文研究主要内容 | 第23-25页 |
第二章 基于简化模型的含减振子结构巨型框架减震效果研究 | 第25-49页 |
2.1 简化模型的建立与分析方法 | 第25-28页 |
2.1.1 计算模型与运动方程 | 第25-27页 |
2.1.2 Newmark-β法 | 第27-28页 |
2.2 含减振子结构巨型框架参数分析 | 第28-47页 |
2.2.1 巨型框架计算模型原结构 | 第28-29页 |
2.2.2 参数分析中相关参数定义 | 第29-36页 |
2.2.3 单减振子结构巨型框架参数分析结果 | 第36-47页 |
2.3 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 巨型框架弹性时程分析有限元模型验证 | 第49-55页 |
3.1 巨型框架振动台试验介绍 | 第49-50页 |
3.2 巨型框架有限元模型建立 | 第50-52页 |
3.2.1 ABAQUS软件介绍 | 第50-51页 |
3.2.2 有限元模型建立 | 第51-52页 |
3.2.3 单元选取 | 第52页 |
3.3 分析结果与对比 | 第52-54页 |
3.3.1 模态分析结果 | 第52-53页 |
3.3.2 弹性时程分析结果 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 含减振子结构的巨型框架多遇地震下参数分析 | 第55-75页 |
4.1 基于调频质量阻尼器工作原理的巨型框架减振子结构工作性能分析 | 第55-58页 |
4.1.1 调频质量阻尼器工作原理 | 第55-57页 |
4.1.2 基于TMD原理的巨型框架子减振子结构优化设计 | 第57-58页 |
4.2 含减振子结构的巨型框架模型的建立与参数分析 | 第58-60页 |
4.3 含减振子结构的巨型框架多遇地震下减震性能分析 | 第60-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 基于ABAQUS的混凝土单轴材料开发 | 第75-85页 |
5.1 基于ABAQUS软件的二次开发 | 第75-78页 |
5.1.1 ABAQUS二次开发现状简介 | 第75页 |
5.1.2 ABAQUS梁单元 | 第75-76页 |
5.1.3 混凝土单轴滞回模型 | 第76-77页 |
5.1.4 二次开发步骤 | 第77-78页 |
5.2 算例验证 | 第78-84页 |
5.2.1 钢筋混凝土梁、板静载试验验证 | 第78-80页 |
5.2.2 钢筋混凝土框架柱低周反复加载试验验证 | 第80-81页 |
5.2.3 钢筋混凝土剪力墙低周反复加载试验验证 | 第81-82页 |
5.2.4 钢筋混凝土框架结构振动台试验验证 | 第82-84页 |
5.3 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 罕遇地震下含减振子结构巨型框架减震效果验证 | 第85-95页 |
6.1 弹塑性时程分析模型验证 | 第85-88页 |
6.1.1 混凝土损伤本构关系 | 第85-87页 |
6.1.2 弹塑性时程分析模型的建立与验证 | 第87-88页 |
6.2 优化后的含减振子结构巨型框架在罕遇地震的弹塑性分析下的减震性能 | 第88-93页 |
6.3 本章小结 | 第93-95页 |
第七章 结论与展望 | 第95-97页 |
7.1 结论 | 第95-96页 |
7.2 展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第101页 |