摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 结构隔震体系概述 | 第11-14页 |
1.2.1 隔震的基本原理 | 第11-12页 |
1.2.2 隔震技术的发展优势 | 第12-13页 |
1.2.3 单层隔震体系的缺点 | 第13-14页 |
1.3 高层建筑双层隔震体系的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 国外发展现状 | 第14页 |
1.3.2 国内发展现状 | 第14-16页 |
1.4 本文的创新点及研究内容 | 第16-18页 |
1.4.1 本文创新点 | 第16页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 双层隔震体系的基本原理及工作机理分析 | 第18-27页 |
2.1 隔震支座的种类及性能概述 | 第18-23页 |
2.1.1 隔震支座的类型 | 第18页 |
2.1.2 铅芯橡胶支座的力学性能 | 第18-20页 |
2.1.3 隔震支座的力学模型及数值模拟 | 第20-23页 |
2.2 多质点隔震体系的地震响应分析 | 第23-27页 |
2.2.1 多质点隔震体系的计算模型 | 第23-24页 |
2.2.2 多质点隔震体系的运动方程及动力特征 | 第24-27页 |
3 高层规则建筑双层隔震体系的地震响应分析 | 第27-53页 |
3.1 确定隔震方案 | 第27-36页 |
3.1.1 工程概况 | 第27-28页 |
3.1.2 隔震层的初步设计 | 第28-32页 |
3.1.3 隔震支座的校核 | 第32-34页 |
3.1.4 隔震支座偏心率计算 | 第34-35页 |
3.1.5 定义结构模型参数 | 第35-36页 |
3.2 选取地震波 | 第36-39页 |
3.2.1 地震波的选取 | 第36-37页 |
3.2.2 本工程选取的地震波 | 第37-39页 |
3.3 模态分析 | 第39-44页 |
3.3.1 模态分析法 | 第39-40页 |
3.3.2 多遇地震下模态分析 | 第40-41页 |
3.3.3 罕遇地震下模态分析 | 第41-44页 |
3.4 结构地震响应分析 | 第44-52页 |
3.4.1 多遇地震作用下的时程分析 | 第44-47页 |
3.4.2 罕遇地震作用下的时程分析 | 第47-50页 |
3.4.3 隔震层分析 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
4 平面不规则高层建筑双层隔震抗扭分析 | 第53-97页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 建立隔震模型 | 第54-58页 |
4.2.1 工程概况 | 第54-55页 |
4.2.2 布置隔震支座 | 第55-56页 |
4.2.3 隔震支座偏心率计算 | 第56-58页 |
4.3 双向地震下结构模态分析 | 第58-64页 |
4.3.1 结构振型分析 | 第58-62页 |
4.3.2 周期比及振型质量参与系数 | 第62-64页 |
4.4 罕遇地震下隔震效果对比分析 | 第64-74页 |
4.4.1 水平向减震系数 | 第64-69页 |
4.4.2 层间位移角 | 第69-72页 |
4.4.3 位移比 | 第72-73页 |
4.4.4 隔震层位移 | 第73-74页 |
4.5 不同偏心率对双层隔震结构体系的动力响应分析 | 第74-95页 |
4.5.1 隔震支座的布置 | 第74-77页 |
4.5.2 大小偏心隔震体系地震响应分析 | 第77-85页 |
4.5.3 基于能量的双层隔震体系参数影响分析 | 第85-95页 |
4.6 本章小结 | 第95-97页 |
5 竖向不规则高层建筑双层隔震抗扭分析 | 第97-112页 |
5.1 竖向不规则结构水平地震反应分析 | 第97-111页 |
5.1.1 竖向不规则结构模型 | 第97-100页 |
5.1.2 竖向不规则结构地震响应分析 | 第100-111页 |
5.2 本章小结 | 第111-112页 |
6 高层建筑双层隔震非线性弹塑性时程分析 | 第112-130页 |
6.1 动力弹塑性分析方法 | 第112页 |
6.2 塑性铰 | 第112-113页 |
6.3 变形形状指标 | 第113-129页 |
6.4 本章小结 | 第129-130页 |
7 结论与展望 | 第130-133页 |
7.1 结论 | 第130-131页 |
7.2 展望 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-138页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第138-139页 |