摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究的背景、目的和意义 | 第13-14页 |
1.1.1 课题背景 | 第13页 |
1.1.2 课题的目的及意义 | 第13-14页 |
1.2 自复位框架-摇摆墙结构 | 第14-18页 |
1.2.1 框架-剪力墙结构 | 第15-16页 |
1.2.2 框架-摇摆墙结构 | 第16-17页 |
1.2.3 自复位框架-摇摆墙结构 | 第17-18页 |
1.3 国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 自复位框架-摇摆墙结构模型建立 | 第23-31页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 工程概况及设计条件 | 第23-26页 |
2.2.1 工程概况 | 第23-25页 |
2.2.2 结构单元选择及基本参数设定 | 第25页 |
2.2.3 结构设计原则 | 第25-26页 |
2.3 研究模型的建立 | 第26-30页 |
2.3.1 框架-剪力墙结构模型建立 | 第26-28页 |
2.3.2 框架-摇摆墙结构模型建立 | 第28-30页 |
2.3.3 自复位框架-摇摆墙结构模型建立 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 框剪结构、框架-摇摆墙结构及自复位框架-摇摆墙结构体系的Push over分析 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 静力弹塑性分析方法 | 第31-38页 |
3.2.1 静力弹塑性分析方法基本原理 | 第31-32页 |
3.2.2 静力弹塑性分析方法的侧向加载模式 | 第32-33页 |
3.2.3 静力弹塑性分析单元模型 | 第33-34页 |
3.2.4 能力谱法 | 第34-38页 |
3.2.5 框架非线性铰的定义 | 第38页 |
3.3 抗震性能对比分析 | 第38-43页 |
3.3.1 周期 | 第39页 |
3.3.2 性能点分析 | 第39-41页 |
3.3.3 塑性铰分布及发展分析 | 第41-42页 |
3.3.4 结构层间变形对比 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 框剪结构、框架-摇摆墙结构及自复位框架-摇摆墙结构的动力时程分析 | 第45-69页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 预应力筋 | 第45-48页 |
4.2.1 预应力筋的本构模型 | 第45-46页 |
4.2.2 预应力筋模拟 | 第46-47页 |
4.2.3 预应力筋的设置 | 第47-48页 |
4.3 地震波的选取 | 第48-52页 |
4.3.1 时程分析的概念 | 第48页 |
4.3.2 基本参数选取 | 第48-49页 |
4.3.4 地震动记录的选取 | 第49-52页 |
4.4 非线性动力时程抗震性能分析 | 第52-59页 |
4.4.1 层间位移和层间位移角分析 | 第52-54页 |
4.4.2 残余变形分析 | 第54-55页 |
4.4.3 墙体内力分析 | 第55-59页 |
4.5 工程实例 | 第59-66页 |
4.5.1 工程概况 | 第59-60页 |
4.5.2 地震波的选取 | 第60-62页 |
4.5.3 墙体内力对比分析 | 第62-65页 |
4.5.4 残余变形对比分析 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-69页 |
第5章 自复位框架-摇摆墙结构体系的设计方法 | 第69-79页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 摇摆墙墙体的设计 | 第69-70页 |
5.3 预应力筋的设计方法 | 第70-72页 |
5.3.1 预应力筋的选取 | 第70页 |
5.3.2 预应力筋施工方案 | 第70-72页 |
5.4 可控铰节点的设计 | 第72-75页 |
5.4.1 可控铰节点的简述 | 第72-73页 |
5.4.2 可控铰节点的构造 | 第73-75页 |
5.5 装配式施工 | 第75-78页 |
5.5.1 多道防线的布置 | 第75-76页 |
5.5.2 设计流程 | 第76-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |