第一章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 问题的提出 | 第7-13页 |
1.1.1 抗震分析理论的发展 | 第7-9页 |
1.1.2 高层建筑结构的发展趋势 | 第9-11页 |
1.1.3 筒体结构的常用动力分析方法 | 第11-13页 |
1.2 本文主要的研究工作 | 第13-15页 |
第二章 地震反应分析中的子结构技术与杆系-层模型 | 第15-23页 |
2.1 子结构技术 | 第15-17页 |
2.2 基于子结构的空间杆系-层模型 | 第17-21页 |
2.2.1 计算模型的提出 | 第17-19页 |
2.2.2 基本假定 | 第19-20页 |
2.2.3 子结构技术分析法步骤 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-23页 |
第三章 钢筋混凝土结构的动力非线性有限单元模型 | 第23-31页 |
3.1 非线性材料模型 | 第23-25页 |
3.2 单元质量矩阵 | 第25-28页 |
3.3 阻尼模型 | 第28-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-31页 |
第四章 钢筋混凝土筒体结构的地震反应分析 | 第31-47页 |
4.1 杆系结构的几何非线性分析 | 第31-36页 |
4.1.1 小应变、大位移、大转动三维梁单元的广义增量平衡方程 | 第31-35页 |
4.1.2 小应变、大位移、大转动三维梁单元的有限元平衡方程 | 第35-36页 |
4.2 振型分解反应谱法 | 第36-40页 |
4.2.1 反应谱理论 | 第36-38页 |
4.2.2 结构模态分析 | 第38-39页 |
4.2.3 地震作用效应组合 | 第39-40页 |
4.3 地震响应非线性时程分析法 | 第40-45页 |
4.3.1 时程分析法原理 | 第40-43页 |
4.3.2 输入地震波的选取 | 第43-45页 |
4.4 本文的空间动力分析法步骤 | 第45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 算例 | 第47-77页 |
5.1 工程概况 | 第47页 |
5.2 计算模型及计算简图 | 第47-53页 |
5.3 计算结果及分析 | 第53-65页 |
5.3.1 结构自振特性分析 | 第53-56页 |
5.3.2 采用振型分解反应谱法分析 | 第56-58页 |
5.3.3 采用非线性时程法分析 | 第58-65页 |
5.4 水平加强层对结构抗震性能的影响 | 第65-75页 |
5.4.1 水平加强层与筒体结构的水平震动控制 | 第65-67页 |
5.4.2 带水平加强层的筒体结构的抗震性能分析 | 第67-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 总结 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |