摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 混合结构概述 | 第11-14页 |
1.2 混合结构的抗震性能研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第15-16页 |
1.3 混合结构施工过程模拟研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.4 研究意义和研究内容 | 第18-19页 |
第二章 SRC框架-核心筒结构算例设计及有限元模型建立 | 第19-30页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 SRC框架-核心筒算例设计 | 第19-26页 |
2.2.1 设计资料及算例概况 | 第19-20页 |
2.2.2 SRC框架-核心筒算例设计 | 第20-26页 |
2.3 有限元模型建立 | 第26-28页 |
2.3.1 单元类型 | 第26-27页 |
2.3.2 模型验证 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 高层结构施工过程分析方法 | 第30-37页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 结构施工过程分析方法 | 第30-33页 |
3.2.1 一次加载方法 | 第30-31页 |
3.2.2 施工过程近似模拟方法 | 第31-32页 |
3.2.3 施工过程精确模拟方法 | 第32-33页 |
3.3 精确模拟施工加载法与一次加载法比较 | 第33-34页 |
3.4 高层平面框架验证模型 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 SRC框架-核心筒结构施工过程分析 | 第37-47页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 竖向位移的比较与分析 | 第37-39页 |
4.3 楼层竖向位移差的比较与分析 | 第39-40页 |
4.4 梁端弯矩的比较与分析 | 第40-42页 |
4.5 柱端弯矩的比较与分析 | 第42-45页 |
4.6 柱轴力的比较与分析 | 第45-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 地震波选取与调整 | 第47-54页 |
5.1 地震波选取 | 第47-51页 |
5.1.1 选波方法 | 第47-49页 |
5.1.2 模型所用地震波的 β 谱 | 第49-51页 |
5.2 地震波调整 | 第51页 |
5.3 模型所用地震波合理性验证 | 第51-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 SRC框架-核心筒抗震性能分析 | 第54-76页 |
6.1 引言 | 第54页 |
6.2 抗震分析方法 | 第54-57页 |
6.2.1 静力法 | 第54页 |
6.2.2 反应谱法 | 第54-56页 |
6.2.3 动力分析法 | 第56页 |
6.2.4 本文时程分析参数设置 | 第56-57页 |
6.3 多遇、罕遇地震下考虑施工过程的结构内力分析 | 第57-63页 |
6.3.1 梁端弯矩分析 | 第57-61页 |
6.3.2 柱轴力分析 | 第61页 |
6.3.3 柱端弯矩分析 | 第61-63页 |
6.4 多遇、罕遇地震下考虑施工过程的结构层间剪力分析 | 第63-70页 |
6.4.1 层间剪力 | 第63-65页 |
6.4.2 层间剪力分布 | 第65-67页 |
6.4.3 加速度峰值对 βi的影响 | 第67页 |
6.4.4 楼层层数对层间剪力分布 βi的影响 | 第67-70页 |
6.5 多遇、罕遇地震下考虑施工过程的结构位移和基底剪力分析 | 第70-75页 |
6.5.1 楼层侧移 | 第70-74页 |
6.5.2 基底剪力时程曲线 | 第74-75页 |
6.6 本章小结 | 第75-76页 |
第七章 结论与展望 | 第76-78页 |
7.1 结论 | 第76-77页 |
7.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简历 | 第83页 |