摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·概述 | 第9页 |
·转换层的功能和分类 | 第9-14页 |
·转换层的主要功能 | 第9-10页 |
·转换层的特点 | 第10-11页 |
·转换层的主要分类 | 第11-14页 |
·桁架转换层的研究现状 | 第14-16页 |
·本文主要内容 | 第16-19页 |
2 桁架转换层的静力性能研究 | 第19-33页 |
·转换桁架的结构形式及应用 | 第19-21页 |
·转换桁架的结构形式 | 第19页 |
·国内采用桁架转换层的建筑 | 第19-21页 |
·带桁架转换层高层建筑结构的设计 | 第21-24页 |
·带桁架转换层高层建筑结构设计原则[2] | 第21页 |
·转换层上下层结构侧向刚度规定[16] | 第21-23页 |
·转换构件的布置 | 第23-24页 |
·空腹桁架转换层的受力性能分析 | 第24-30页 |
·等节间和不等节间桁架转换层受力性能比较 | 第25-26页 |
·单层和叠层桁架转换层的受力性能分析 | 第26-28页 |
·框架及桁架自身刚度对桁架转换层受力的影响 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-33页 |
3 空腹桁架转换层结构的弹性性能分析 | 第33-47页 |
·计算模型的建立 | 第33-35页 |
·工程概况 | 第33-34页 |
·结构的有限元建模 | 第34-35页 |
·转换桁架上、下结构等效侧向刚度比 | 第35页 |
·结构基本动力特性分析 | 第35-39页 |
·模态分析理论 | 第35-36页 |
·模态分析 | 第36-39页 |
·振型分解反应谱法 | 第39-42页 |
·反应谱理论 | 第39页 |
·反应谱分析特征 | 第39页 |
·位移分析 | 第39-40页 |
·剪力分析 | 第40-42页 |
·弹性时程分析 | 第42-46页 |
·时程分析理论 | 第42页 |
·时程波的选取 | 第42-43页 |
·时程分析位移、层间位移、层间位移角对比 | 第43-44页 |
·反应谱与时程的对比 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 空腹桁架转换层的静力弹塑性分析 | 第47-59页 |
·静力弹塑性分析方法的研究 | 第47-49页 |
·静力弹塑性分析的基本原理 | 第47页 |
·基本假定 | 第47页 |
·结构单、多自由度体系的转换 | 第47-49页 |
·结构静力弹塑性分析的基本步骤 | 第49-50页 |
·pushover 方法分析的计算模型 | 第49页 |
·pushover 分析中常用的侧向力加载方式 | 第49页 |
·构件塑性铰属性的定义 | 第49-50页 |
·能力谱法 | 第50-52页 |
·能力谱的转换 | 第50页 |
·需求谱 | 第50-51页 |
·性能点的确定 | 第51-52页 |
·pushover 分析 | 第52-53页 |
·塑性铰的定义 | 第52页 |
·非线性剪力墙分层壳模型 | 第52页 |
·反应谱参数的转换 | 第52-53页 |
·Pushover 结果分析 | 第53-57页 |
·塑性铰结果分析 | 第53-55页 |
·两种加载方式结构的位移、底部剪力位移曲线 | 第55-56页 |
·结构性能点的确定 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
5 叠层空腹桁架转换层设置高度对结构抗震性能的影响分析 | 第59-75页 |
·计算模型的建立 | 第59-60页 |
·三个模型结构的等效侧向刚度比 | 第60-61页 |
·模态分析 | 第61-67页 |
·对结构自振周期的影响 | 第61-62页 |
·对质量参与系数的影响 | 第62页 |
·对振型的影响 | 第62-63页 |
·对振型参与系数的影响 | 第63-67页 |
·桁架转换层设置高度对结构位移的影响 | 第67-70页 |
·转换层设计高度对结构地震剪力的影响 | 第70-72页 |
·内筒剪力墙的剪力分布 | 第70页 |
·剪力分析 | 第70-71页 |
·剪力传递途径的变化 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
6 结论 | 第75-77页 |
·本文的主要研究结论 | 第75-76页 |
·有待完善的工作 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录:研究生期间发表的论文 | 第83页 |