摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 目前楼梯间设计方法概述及其不足 | 第10-12页 |
1.3 工程结构减震控制概述 | 第12页 |
1.4 楼梯间消能减震系统概述 | 第12-15页 |
1.5 软钢阻尼器概述 | 第15-16页 |
1.6 国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.7 论文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 “楼梯间软钢消能支座”设计及力学性能研究 | 第19-53页 |
2.1 楼梯间软钢消能支座组成 | 第19页 |
2.2 耗能芯板设计方法 | 第19-22页 |
2.3 软钢消能支座试验 | 第22-32页 |
2.3.1 试验目的 | 第22页 |
2.3.2 试件设计 | 第22-24页 |
2.3.3 连接处承载力验算 | 第24-25页 |
2.3.4 试验装置 | 第25-27页 |
2.3.5 材性试验 | 第27-28页 |
2.3.6 应变片布置 | 第28-29页 |
2.3.7 位移计布置 | 第29-30页 |
2.3.8 加载制度 | 第30-32页 |
2.4 试验过程及破坏特征 | 第32-36页 |
2.4.1 试件DP-1试验过程及破坏特征 | 第32-33页 |
2.4.2 试件DP-2试验过程及破坏特征 | 第33-34页 |
2.4.3 试件LTZZ-1试验过程及破坏特征 | 第34-35页 |
2.4.4 试件LTZZ-2试验过程及破坏特征 | 第35-36页 |
2.5 试验结果及分析 | 第36-45页 |
2.5.1 滞回曲线 | 第36-38页 |
2.5.2 骨架曲线 | 第38-39页 |
2.5.3 承载力指标(屈服值、峰值和极限值)的确定及分析 | 第39-40页 |
2.5.4 刚度参数确定及分析 | 第40-42页 |
2.5.5 延性系数的确定及分析 | 第42-43页 |
2.5.6 耗能系数的确定及分析 | 第43-45页 |
2.6 软钢消能支座有限元分析 | 第45-52页 |
2.6.1 楼梯间软钢消能支座模型建立 | 第45-47页 |
2.6.2 有限元模拟结果 | 第47-52页 |
2.7 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 设置楼梯间软钢消能支座结构减震性能分析 | 第53-92页 |
3.1 模型概况 | 第53-55页 |
3.2 计算模型的建立 | 第55-59页 |
3.2.1 框架结构在ABAQUS中的有限元建模 | 第55-59页 |
3.2.2 软钢消能支座在ABAQUS中的有限元建模 | 第59页 |
3.3 模态分析 | 第59-61页 |
3.4 动力时程分析 | 第61-88页 |
3.4.1 动力时程分析法理论及地震波选择 | 第61-64页 |
3.4.2 整体结构受力分析 | 第64-72页 |
3.4.3 楼梯间构件受力分析 | 第72-85页 |
3.4.4 软钢消能支座耗能分析 | 第85-87页 |
3.4.5 屈服机制分析 | 第87-88页 |
3.5 附加阻尼比分析 | 第88-90页 |
3.5.1 附加阻尼比简介 | 第88-89页 |
3.5.2 附加阻尼比计算 | 第89-90页 |
3.6 本章小结 | 第90-92页 |
第四章 楼梯间设置软钢消能支座结构设计方法 | 第92-100页 |
4.1 楼梯间设置软钢消能支座结构概念设计 | 第92-95页 |
4.1.1 楼梯间软钢消能支座适用范围和设防目标 | 第92-93页 |
4.1.2 楼梯间设置软钢消能支座基本原则 | 第93页 |
4.1.3 楼梯间软钢消能支座参数设计 | 第93-95页 |
4.2 楼梯间及整体结构设计方法 | 第95-98页 |
4.2.1 相关性能指标确定 | 第95页 |
4.2.2 建立模型 | 第95-96页 |
4.2.3 模型优化 | 第96页 |
4.2.4 附加阻尼比计算 | 第96页 |
4.2.5 结构各性能指标校验 | 第96-98页 |
4.3 楼梯间软钢消能支座的连接与构造 | 第98-99页 |
4.3.1 连接的一般要求 | 第98页 |
4.3.2 连接设计计算 | 第98-99页 |
4.3.3 构造要求 | 第99页 |
4.4 本章小结 | 第99-100页 |
结论与展望 | 第100-102页 |
1 结论 | 第100-101页 |
2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |