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基于振动台试验的斜交网格-核心筒结构抗震性能分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 斜交网格-核心筒结构的发展与简介第14-17页
        1.2.1 斜交网格-核心筒结构发展历程第14-16页
        1.2.2 斜交网格-核心筒结构体系介绍第16-17页
    1.3 斜交网格-核心筒结构体系研究概述第17-20页
        1.3.1 国外研究现状第17-18页
        1.3.2 国内研究现状第18-20页
    1.4 本文的研究意义与内容第20-24页
        1.4.1 本文的研究意义第20-21页
        1.4.2 本文的研究内容第21-24页
第二章 斜交网格-核心筒结构模型振动台试验方案设计第24-54页
    2.1 引言第24页
    2.2 深圳农商银行大厦工程概况第24-29页
    2.3 振动台试验模型结构设计第29-39页
        2.3.1 相似理论第29页
        2.3.2 相似系数设计第29-31页
        2.3.3 试验缩尺模型种类第31-33页
        2.3.4 模型结构设计与制作第33-37页
        2.3.5 附加人工配重第37-38页
        2.3.6 模型结构材料性能试验第38-39页
    2.4 试验方案第39-52页
        2.4.1 振动台系统与测量仪器第39-41页
        2.4.2 地震波的选择与调整第41-45页
        2.4.3 测点布置方案第45-50页
        2.4.4 试验加载方案第50-52页
    2.5 本章小结第52-54页
第三章 斜交网格-核心筒结构振动台试验动力响应分析第54-82页
    3.1 引言第54页
    3.2 模型结构的模态分析第54-57页
        3.2.1 模型结构动力特性与原型换算对比第54-56页
        3.2.2 模型结构动力特性分析第56-57页
    3.3 模型结构动力响应分析第57-74页
        3.3.1 模型结构的加速度响应第57-66页
        3.3.2 模型结构的位移响应第66-70页
        3.3.3 模型结构的扭转响应第70-74页
    3.4 模型结构的应变响应及开裂破坏分析第74-79页
        3.4.1 模型结构的应变响应第74-76页
        3.4.2 模型结构的破坏情况第76-79页
    3.5 本章小结第79-82页
第四章 非线性有限元数值仿真模拟分析第82-122页
    4.1 引言第82页
    4.2 OPENSEES有限元软件第82-92页
        4.2.1 程序的平台架构第82-86页
        4.2.2 材料本构关系第86-90页
        4.2.3 纤维截面模型第90-91页
        4.2.4 非线性梁柱单元第91-92页
    4.3 弹塑性分析方法第92-94页
        4.3.1 静力弹塑性分析第92-93页
        4.3.2 动力弹塑性分析第93-94页
    4.4 分析模型第94-99页
        4.4.1 弹塑性模型的建立第94-96页
        4.4.2 弹塑性模型的验证第96-99页
    4.5 动力时程分析与试验结果对比第99-114页
        4.5.1 加速度响应对比第99-104页
        4.5.2 位移响应对比第104-109页
        4.5.3 层间位移角对比第109-114页
    4.6 静力推覆弹塑性分析第114-120页
        4.6.1 结构受力塑形发展过程第114-115页
        4.6.2 内、外筒剪力分配规律第115-116页
        4.6.3 体系抗侧刚度发展过程第116页
        4.6.4 外筒剪力沿结构高度分布规律第116-117页
        4.6.5 外筒斜柱屈服过程第117-120页
    4.7 本章小结第120-122页
第五章 结论与展望第122-124页
    5.1 结论第122-123页
    5.2 展望第123-124页
参考文献第124-129页
附录 A 攻读硕士期间已发表论文第129-130页
附录 B 加速度积分变换位移程序第130-131页
附录 C 纤维截面划分程序第131-135页
致谢第135页

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