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 |