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高层建筑土—结构相互作用地震反应分析研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-24页
   ·选题背景第13页
   ·土-结构相互作用意义第13-15页
   ·土-结构相互作用的定义及其影响参数第15-16页
   ·地震土-结构相互作用研究发展现状第16-20页
     ·分析方法及其发展现状第17-20页
     ·地震观测和振动试验发展现状第20页
   ·需进一步研究的问题第20-22页
   ·本文的研究内容第22-24页
第二章 高层建筑土-结构相互作用地震反应分析方法第24-35页
   ·引言第24页
   ·土-结构相互作用简化分析模型第24-33页
     ·上部结构模型第25-30页
     ·地基土体模型第30-31页
     ·土的本构关系模型第31-32页
     ·地基土体的边界条件第32页
     ·基础模型第32-33页
   ·高层建筑土-结构相互作用分析方法实现及软件的二次开发第33-34页
   ·小结第34-35页
第三章 基于MSC.MARC 二次开发的土体静力和地震非线性分析方法第35-48页
   ·引言第35页
   ·土的本构模型第35-39页
     ·静力非线性弹性Duncan-Chang 模型第36-37页
     ·动力等效线性化模型第37-39页
   ·土体本构关系的二次开发第39-44页
     ·利用公共块进行数据传递第40-41页
     ·利用内部子程序进行矩阵运算第41-42页
     ·子程序的编写及其调用原理第42-44页
   ·算例验证第44-47页
     ·算例1第44-45页
     ·算例2第45-47页
   ·小结第47-48页
第四章 土-结构相互作用对高层建筑地震反应影响第48-110页
   ·引言第48页
   ·10 栋高层建筑基本概况第48-49页
   ·10 栋高层建筑土-结构相互作用分析结果第49-94页
     ·高层一第49-55页
     ·高层二第55-59页
     ·高层三第59-63页
     ·高层四第63-67页
     ·高层五第67-72页
     ·高层六第72-76页
     ·高层七第76-81页
     ·高层八第81-85页
     ·高层九第85-89页
     ·高层十第89-94页
   ·结果的综合分析第94-106页
     ·基岩波、地面波、等效输入波加速度峰值及反应谱第94-96页
     ·自振周期第96-98页
     ·相互作用影响因数第98-101页
     ·结构顶点最大加速度峰值及反应谱第101-103页
     ·结构最大层间位移第103-106页
   ·高层建筑土-结构相互作用地震反应分析简化评估方法第106-107页
   ·小结第107-110页
第五章 高层建筑土-结构相互作用地震反应简化分析方法第110-130页
   ·引言第110-111页
   ·两层简化法第111-118页
     ·两层地基简化模型第111页
     ·地基刚度的确定第111-114页
     ·计算结果的比较第114-118页
   ·考虑质量影响的两层简化法第118-121页
     ·土-结构体系自振周期的比较第119-120页
     ·结构顶点加速度峰值的比较第120页
     ·结构顶点加速度反应谱的比较第120-121页
   ·层层简化法第121-126页
     ·层层地基简化模型第121-122页
     ·刚度计算公式的确定第122-123页
     ·计算结果的比较第123-126页
   ·修正的层层简化法第126-128页
     ·结构顶点加速度峰值的比较第126页
     ·结构顶点加速度反应谱的比较第126-128页
   ·小结第128-130页
第六章 结语与展望第130-134页
   ·主要研究成果第130-133页
   ·下一步工作展望第133-134页
参考文献第134-141页
附录第141-156页
作者简历第156-157页
攻读博士学位期间发表的论文第157-158页
攻读博士学位期间负责或参加的科研项目第158-159页
致谢第159页

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