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SRC异形柱空间框架结构振动台试验及平扭振动反应分析

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第17-35页
    1.1 引言第17页
    1.2 选题的背景及意义第17-18页
    1.3 SRC异形柱结构体系研究现状综述第18-21页
        1.3.1 SRC异形柱构件研究现状第19-20页
        1.3.2 SRC异形柱框架研究现状第20-21页
    1.4 结构扭转效应研究现状综述第21-25页
        1.4.1 偏心扭转研究现状第21-24页
        1.4.2 考虑地面转动分量的扭转研究现状第24-25页
    1.5 本文主要研究工作第25-27页
        1.5.1 研究目的第25-26页
        1.5.2 研究内容第26-27页
    1.6 本章小结第27页
    参考文献第27-35页
2 SRC异形柱空间框架结构模型振动台试验第35-57页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 试验内容与装置第36-37页
        2.2.1 试验内容第36页
        2.2.2 试验装置第36-37页
    2.3 模型设计与制作第37-47页
        2.3.1 模型的相似设计第37页
        2.3.2 模型材料第37-39页
        2.3.3 模型结构设计第39-47页
        2.3.4 模型施工工艺第47页
    2.4 模拟地震振动台试验第47-54页
        2.4.1 主要测试内容第48页
        2.4.2 测点布置第48-51页
        2.4.3 加速度输入波第51-54页
        2.4.4 试验加载制度第54页
    2.5 试验过程及现象第54-55页
    2.6 本章小结第55-56页
    参考文献第56-57页
3 SRC异形柱空间框架结构模型动力特性分析第57-75页
    3.1 引言第57页
    3.2 结构动力特性分析原理第57-60页
        3.2.1 传递函数法原理第58-59页
        3.2.2 特性参数的识别第59-60页
    3.3 模型结构动力特性分析第60-72页
        3.3.1 模型结构自振频率分析第60-69页
        3.3.2 模型结构阻尼比分析第69页
        3.3.3 模型结构振型分析第69-72页
    3.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
4 SRC异形柱空间框架结构多维地震反应分析及抗震性能评估第75-113页
    4.1 引言第75页
    4.2 模型地震反应分析第75-96页
        4.2.1 加速度反应第75-80页
        4.2.2 位移反应第80-86页
        4.2.3 竖向振动反应第86页
        4.2.4 扭转振动反应第86-89页
        4.2.5 楼层剪力分布第89-90页
        4.2.6 楼层扭矩分布第90-92页
        4.2.7 动力刚度分析第92-93页
        4.2.8 剪力—位移滞回分析第93-94页
        4.2.9 模型耗能分析第94-96页
    4.3 SRC异形柱地震反应分析第96-103页
        4.3.1 柱顶加速度反应第96-97页
        4.3.2 柱顶位移反应第97页
        4.3.3 柱应变反应第97-98页
        4.3.4 柱轴向变形反应第98-99页
        4.3.5 柱扭转反应第99页
        4.3.6 柱受力分析第99-102页
        4.3.7 柱抗侧刚度分析第102页
        4.3.8 柱抗扭刚度分析第102-103页
    4.4 梁柱节点地震反应分析第103-105页
        4.4.1 框架梁应变反应第103-104页
        4.4.2 梁柱节点受力分析第104-105页
    4.5 实际结构抗震性能分析第105-109页
        4.5.1 实际结构动力特性第105页
        4.5.2 实际结构加速度反应第105-107页
        4.5.3 实际结构位移及扭转反应第107-108页
        4.5.4 实际结构剪力分布第108页
        4.5.5 实际结构倾覆力矩第108-109页
    4.6 SRC异形柱空间框架结构抗震性能评估第109-111页
        4.6.1 结构整体抗震性能第110页
        4.6.2 构件抗震性能第110-111页
        4.6.3 抗扭能力分析第111页
    4.7 本章小结第111-112页
    参考文献第112-113页
5 考虑柱肢影响的异形柱刚度与内力计算分析第113-137页
    5.1 引言第113页
    5.2 模型结构地震反应与设计计算值对比分析第113-117页
        5.2.1 变形对比第113-114页
        5.2.2 内力对比第114-116页
        5.2.3 刚度对比第116-117页
        5.2.4 原因分析第117页
    5.3 异形柱抗侧刚度与内力理论计算第117-127页
        5.3.1 截面特性第118-119页
        5.3.2 公式假定第119-120页
        5.3.3 理论计算第120-123页
        5.3.4 理论值与试验值对比分析第123-126页
        5.3.5 影响异形柱构件抗侧刚度与内力的影响因素第126-127页
    5.4 异形柱抗扭刚度与扭矩理论计算第127-134页
        5.4.1 扭转中心的确定第127-131页
        5.4.2 理论计算第131-132页
        5.4.3 理论值与试验值对比分析第132-133页
        5.4.4 影响异形柱构件抗扭刚度与扭矩的影响因素第133-134页
    5.5 本章小结第134页
    参考文献第134-137页
6 考虑地面转动分量影响的平—扭振动线性反应分析第137-167页
    6.1 引言第137页
    6.2 考虑地面转动分量的地震反应分析模型第137-142页
        6.2.1 单层偏心结构考虑地面转动分量的动力模型第138-141页
        6.2.2 多层偏心结构考虑地面转动分量的动力模型第141-142页
    6.3 考虑地面转动分量的地震作用第142-150页
        6.3.1 地面转动分量的确定第142-146页
        6.3.2 楼层抗扭刚度的确定第146-149页
        6.3.3 振型分解反应谱法的应用第149-150页
    6.4 考虑地面转动影响的平扭耦联反应规律第150-162页
        6.4.1 考虑地面转动影响的耦联运动方程第150-152页
        6.4.2 考虑地面转动影响的振动特性第152-155页
        6.4.3 考虑地面转动影响的相对扭转效应第155-157页
        6.4.4 考虑地面转动影响的基底剪力第157-158页
        6.4.5 考虑地面转动影响的构件内力第158-161页
        6.4.6 双向地震作用扭转效应第161-162页
    6.5 SRC异形柱结构平扭耦联线性反应规律第162-164页
        6.5.1 扭转效应对比第162-163页
        6.5.2 基底剪力对比第163-164页
        6.5.3 异形柱剪力对比第164页
    6.6 本章小结第164-165页
    参考文献第165-167页
7 SRC异形柱空间框架结构平—扭振动弹塑性反应分析第167-191页
    7.1 引言第167页
    7.2 弹塑性地震反应分析模型第167-169页
        7.2.1 结构整体分析模型第167-168页
        7.2.2 弹塑性扭转反应影响因素第168-169页
    7.3 SRC异形柱空间框架结构模型地震反应有限元分析第169-173页
        7.3.1 基于有限元柔度法的纤维模型第169页
        7.3.2 纤维模型的本构关系第169-171页
        7.3.3 非线性动力分析参数第171-172页
        7.3.4 有限元分析结果验证第172-173页
    7.4 SRC异形柱空间框架结构平—扭耦联弹塑性反应规律第173-180页
        7.4.1 偏心距的确定第173-174页
        7.4.2 楼层位移与层间位移角第174-176页
        7.4.3 楼层剪力与基底剪力—位移滞回曲线第176-177页
        7.4.4 楼层扭转角与层间扭转角第177-180页
    7.5 SRC异形柱空间框架结构扭转弹塑性静力分析第180-187页
        7.5.1 非线性静力分析Pushover法原理第180-183页
        7.5.2 基底剪力-顶点位移曲线第183页
        7.5.3 偏心距对延性系数的影响第183-185页
        7.5.4 能力谱分析第185页
        7.5.5 性能点的层间位移角第185-186页
        7.5.6 实际结构的性能点分析第186-187页
    7.6 本章小结第187-188页
    参考文献第188-191页
8 SRC异形柱空间框架结构地震损伤评估及抗震设计建议第191-205页
    8.1 引言第191页
    8.2 SRC异形柱空间框架结构损伤评估第191-194页
        8.2.1 结构频响函数第191-193页
        8.2.2 结构损伤指数第193-194页
    8.3 SRC异形柱框架结构抗震设计第194-202页
        8.3.1 抗震设计步骤第195-197页
        8.3.2 扭转控制指标第197-199页
        8.3.3 扭转控制措施第199-201页
        8.3.4 基于性能的抗扭设计思想第201-202页
    8.4 本章小结第202-203页
    参考文献第203-205页
9 结论与展望第205-209页
    9.1 主要结论第205-207页
        9.1.1 振动台试验分析结论第205-206页
        9.1.2 弹性振动理论分析结论第206页
        9.1.3 弹塑性模拟分析结论第206-207页
        9.1.4 结构抗震设计建议第207页
    9.2 论文创新点第207-208页
    9.3 展望第208-209页
致谢第209-211页
附录第211页
    附录一:攻读博士学位期间的研究成果第211页
    附录二:博士期间参与的主要科研项目第211页

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