摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 基础隔震技术研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 国外基础隔震技术研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 国内基础隔震技术研究现状 | 第17-18页 |
1.3 基础隔震原理及系统组成 | 第18-20页 |
1.3.1 基础隔震原理 | 第18-19页 |
1.3.2 隔震系统组成 | 第19-20页 |
1.3.3 基础隔震体系与传统抗震的比较 | 第20页 |
1.4 结构抗震设计发展 | 第20-21页 |
1.5 本文的研究目的和研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究目的及背景 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 基础隔震结构反应谱折减法 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 反应谱分析方法 | 第23-27页 |
2.2.1 反应谱法原理及基本假定 | 第23-24页 |
2.2.2 我国规范反应谱的研究 | 第24-25页 |
2.2.3 振型分解反应谱法 | 第25-27页 |
2.2.4 反应谱法的特点及局限性 | 第27页 |
2.3 基础隔震结构反应谱折减法设计流程 | 第27-29页 |
2.4 反应谱折减法中折减系数取值研究 | 第29-32页 |
2.4.1 现行规范中关于水平向减震系数的规定 | 第29页 |
2.4.2 水平向减震系数的计算方法 | 第29-31页 |
2.4.3 单构件各内力分量下的水平向减震系数 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 基础隔震结构时程分析方法 | 第33-39页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 地震波的输入 | 第34-36页 |
3.2.1 地震波的选取 | 第34-35页 |
3.2.2 研究人工波的生成 | 第35-36页 |
3.3 快速非线性时程分析方法—FNA方法 | 第36-38页 |
3.3.1 快速非线性时程分析(FNA)概述 | 第36-37页 |
3.3.2 快速非线性时程分析法(FNA)模态方程计算 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 隔震框架结构动力分析 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 叠层橡胶支座力学模拟 | 第39-41页 |
4.3 单质点隔震框架结构的动力分析 | 第41-42页 |
4.3.1 单质点隔震框架结构的力学模型 | 第41-42页 |
4.3.2 单质点隔震框架结构的加速度反应 | 第42页 |
4.4 多质点隔震框架结构的动力分析 | 第42-45页 |
4.4.1 多质点隔震框架结构的力学模型 | 第42-44页 |
4.4.2 多质点隔震框架结构动力分析 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 隔震框架结构工程实例 | 第47-95页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 工程概况与参数 | 第47-52页 |
5.2.1 框架结构工程概况 | 第47-49页 |
5.2.2 隔震层设计 | 第49页 |
5.2.3 ETABS模型质量、周期对比 | 第49-50页 |
5.2.4 非隔震与隔震结构动力特性比较 | 第50-52页 |
5.3 采用多条人工波计算结果的收敛性以及选波数量的确定 | 第52-60页 |
5.3.1 人工波的生成与天然波 | 第52-54页 |
5.3.2 多条人工波楼层结果均值收敛研究 | 第54-58页 |
5.3.3 多条人工波单构件内力均值收敛研究 | 第58-60页 |
5.4 关于水平减震系数的取值研究 | 第60-67页 |
5.4.1 本工程20条波下水平向减震系数的取值 | 第60-64页 |
5.4.2 楼层β与构件β的差异 | 第64-67页 |
5.5 时程法与反应谱折减法对比研究 | 第67-94页 |
5.5.1 工况介绍 | 第67页 |
5.5.2 楼层结果对比 | 第67-70页 |
5.5.3 X向20条波时程结果与反应谱法结果对比 | 第70-82页 |
5.5.4 Y向20条波时程结果与反应谱法结果对比 | 第82-94页 |
5.6 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 结论 | 第95页 |
6.2 研究工作展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
致谢 | 第100页 |