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采用GFRP橡胶隔震支座的建筑抗地震倾覆分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 模块化隔震技术研究概述第13-15页
    1.3 基础隔震结构倾覆研究概述第15-18页
        1.3.1 振动台试验研究第16-17页
        1.3.2 有限元数值模拟第17-18页
    1.4 本文研究的意义及研究的内容第18-22页
        1.4.1 本文研究的意义第18-19页
        1.4.2 本文研究的内容第19-22页
第二章 普通叠层橡胶支座力学性能理论第22-40页
    2.1 引言第22页
    2.2 普通叠层钢板橡胶支座第22-32页
        2.2.1 叠层钢板橡胶支座的压缩特性第22-27页
        2.2.2 叠层钢板橡胶支座的剪切特性第27-30页
        2.2.3 叠层钢板橡胶支座的界限性能第30-32页
    2.3 纤维增强普通叠层橡胶支座第32-37页
        2.3.1 纤维增强叠层橡胶支座的压缩特性第32-34页
        2.3.2 纤维增强叠层橡胶支座的弯曲特性第34-36页
        2.3.3 纤维增强叠层橡胶支座的翘曲特性第36-37页
    2.4 纤维增强叠层橡胶支座的改进第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 GFRP叠层橡胶支座力学性能试验和模拟第40-58页
    3.1 引言第40页
    3.2 试验试件及加载装置第40-41页
    3.3 水平剪切性能试验第41-49页
        3.3.1 水平剪切性能的压应力相关性第43-46页
        3.3.2 水平剪切性能的剪应变相关性第46-49页
    3.4 恢复力特性数值模拟第49-55页
        3.4.1 剪切滞回特性分析第49-50页
        3.4.2 改进Bouc-Wen模型第50-53页
        3.4.3 数值模拟与试验比较第53-55页
    3.5 本章小结第55-58页
第四章 不同高宽比隔震结构振动台试验研究第58-98页
    4.1 引言第58页
    4.2 支座力学性能试验第58-62页
        4.2.1 试验支座加工第58-59页
        4.2.2 压剪试验装置第59-60页
        4.2.3 压剪试验结果第60-62页
    4.3 隔震层阻尼器设置第62-65页
        4.3.1 U形金属阻尼器的原理第63-64页
        4.3.2 U形金属阻尼器的选型第64-65页
    4.4 振动台试验方案第65-72页
        4.4.1 试验仪器设备第65-66页
        4.4.2 隔震结构模型第66-67页
        4.4.3 试验配重方案第67-69页
        4.4.4 试验测点布置第69页
        4.4.5 地震波的选取第69-70页
        4.4.6 地试验工况及顺序第70-72页
    4.5 模型动力特性分析第72页
    4.6 模型动力响应分析第72-85页
        4.6.1 加速度响应分析第72-80页
        4.6.2 层间位移响应分析第80-85页
    4.7 抗倾覆性能分析第85-96页
        4.7.1 结构抗倾覆比第85-91页
        4.7.2 结构高宽比限值第91-96页
    4.8 本章小结第96-98页
第五章 隔震结构抗倾覆有限元数值模拟分析第98-116页
    5.1 引言第98页
    5.2 模型结构单元设置第98-101页
        5.2.1 梁柱单元设置第98页
        5.2.2 支座单元设置第98-100页
        5.2.3 阻尼器单元设置第100-101页
    5.3 模型结构动力特性第101-102页
    5.4 模型结构动力响应比较第102-109页
        5.4.1 加速度响应对比第102-104页
        5.4.2 隔震层滞回曲线对比第104-109页
    5.5 结构抗倾覆性能对比分析第109-114页
        5.5.1 支座压应力对比第109-113页
        5.5.2 高宽比限值对比第113-114页
    5.6 本章小结第114-116页
第六章 某框架结构基础隔震动力响应分析第116-136页
    6.1 引言第116页
    6.2 OpenSEES有限元软件第116-120页
        6.2.1 程序主体架构第116-119页
        6.2.2 结构单元选择第119-120页
    6.3 基础隔震结构有限元模型的建立第120-123页
        6.3.1 工程概况第120-121页
        6.3.2 隔震层支座布置第121页
        6.3.3 建立有限元模型第121-122页
        6.3.4 地震波的选取第122-123页
    6.4 多遇地震作用下结构动力响应分析第123-129页
        6.4.1 层间剪力对比分析第123-125页
        6.4.2 层间位移对比分析第125-127页
        6.4.3 绝对加速度对比分析第127-129页
    6.5 罕遇地震作用下结构动力响应分析第129-134页
        6.5.1 层间剪力对比分析第129-131页
        6.5.2 层间位移对比分析第131-133页
        6.5.3 绝对加速度对比分析第133-134页
    6.6 本章小结第134-136页
第七章 结论与展望第136-138页
    7.1 结论第136-137页
    7.2 展望第137-138页
参考文献第138-144页
附录A 攻读硕士学位期间发表学术论文情况第144-145页
致谢第145页

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