摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 结构连续倒塌案例研究 | 第9-11页 |
1.1.1 Ronan Point 公寓燃气爆炸事件 | 第9-10页 |
1.1.2 美国 Alfred P.Murrah 联邦政府办公大楼倒塌事件 | 第10-11页 |
1.1.3 世贸大厦飞机撞击后倒塌事件 | 第11页 |
1.2 结构抗连续倒塌设计规范对比 | 第11-18页 |
1.2.1 英国的抗连续倒塌相关规范 | 第12-13页 |
1.2.2 欧洲的抗连续倒塌相关规范 | 第13-14页 |
1.2.3 美国的抗连续倒塌相关规范 | 第14-15页 |
1.2.4 我国的抗连续倒塌相关规范 | 第15-16页 |
1.2.5 现有抗连续倒塌设计方法小结 | 第16-18页 |
1.3 抗倒塌研究现状 | 第18-25页 |
1.3.1 早期研究 | 第18页 |
1.3.2 规范设计方法比较 | 第18-21页 |
1.3.3 倒塌性能影响因素研究 | 第21-22页 |
1.3.4 连续倒塌数值模型与分析方法 | 第22-24页 |
1.3.5 连续倒塌全过程数值仿真 | 第24页 |
1.3.6 结构倒塌试验研究 | 第24页 |
1.3.7 结构新型抗倒塌装置 | 第24-25页 |
1.4 本文研究内容 | 第25-27页 |
第2章 钢框架抗倒塌试验的有限元分析 | 第27-41页 |
2.1 有限元分析 | 第27-37页 |
2.1.1 ANSYS/LS-DYNA 分析环境简介 | 第27-28页 |
2.1.2 试验概况 | 第28页 |
2.1.3 有限元模型 | 第28-32页 |
2.1.4 分析过程 | 第32-33页 |
2.1.5 ITE 单元转换及 implicit-explicit 顺序求解 | 第33-35页 |
2.1.6 倒塌动力计算阻尼参数 | 第35页 |
2.1.7 建立组元和部件、定义接触类型及施加显式分析荷载 | 第35-36页 |
2.1.8 倒塌判断准则 | 第36-37页 |
2.2 有限元模型的验证 | 第37-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 多层钢框架连续倒塌性能分析 | 第41-56页 |
3.1 工程背景 | 第41-42页 |
3.2 荷载计算 | 第42-44页 |
3.3 有限元建模及分析过程 | 第44-45页 |
3.4 多层钢框架倒塌性能分析 | 第45-54页 |
3.4.1 倒塌工况预测 | 第46-47页 |
3.4.2 底层单柱 A4-1 拆除分析 | 第47-50页 |
3.4.3 底层单柱 B4-1 拆除分析 | 第50-51页 |
3.4.4 底层单柱 A1-1 拆除分析 | 第51页 |
3.4.5 底层柱列拆除分析 | 第51-53页 |
3.4.6 临界拆柱工况倒塌性能分析 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 多层钢框架连续倒塌性能的参数分析 | 第56-78页 |
4.1 多层钢框架模型基本信息 | 第56-58页 |
4.1.1 平面和立面布置 | 第56-57页 |
4.1.2 构件截面及材料 | 第57-58页 |
4.1.3 荷载信息 | 第58页 |
4.2 多层钢框架模型的参数分析 | 第58-76页 |
4.2.1 参数取值 | 第60-61页 |
4.2.2 参数分析结果 | 第61-70页 |
4.2.3 结果讨论 | 第70-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 多层钢框架抗连续倒塌设计方法研究 | 第78-97页 |
5.1 已有的抗连续倒塌设计条文分析 | 第78-87页 |
5.1.1 抗连续倒塌的一般规定 | 第78-83页 |
5.1.2 抗连续倒塌设计方法讨论 | 第83-87页 |
5.2 钢框架结构抗连续倒塌设计流程讨论 | 第87-89页 |
5.3 钢框架结构抗连续倒塌设计建议 | 第89-96页 |
5.3.1 抗连续倒塌设计一般要求的建议 | 第89-91页 |
5.3.2 抗连续倒塌概念设计方法的建议 | 第91-92页 |
5.3.3 抗连续倒塌拆除构件设计方法的建议 | 第92-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第6章 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 结论 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第107页 |