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不规则建筑结构地震反应分析与性能评估的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-6页 | Abstract | 第6-10页 | 第1章 绪论 | 第10-18页 | ·问题的提出及研究意义 | 第10-12页 | ·结构产生扭转反应的原因 | 第12-14页 | ·结构本身不规则 | 第12-13页 | ·地震波扭转因素 | 第13-14页 | ·研究现状与进展 | 第14-17页 | ·偏心结构弹性扭转反应 | 第14-15页 | ·偏心结构弹塑性扭转反应 | 第15-17页 | ·本文工作 | 第17-18页 | 第2章 不规则结构的判定及地震反应分析方法 | 第18-28页 | ·引言 | 第18页 | ·扭转不规则的判定 | 第18-19页 | ·判定指标一——位移比值 | 第18页 | ·判定指标二——周期比 | 第18-19页 | ·判定指标三——偏心率 | 第19页 | ·各国规范中关于不规则结构的规定 | 第19-22页 | ·结构平面不规则的定义 | 第19-20页 | ·美国规范《UBC-97》 | 第19-20页 | ·欧洲《EC-8 规范》 | 第20页 | ·新西兰《NZS 4203 规范》 | 第20页 | ·我国抗震规范(G850011-2001) | 第20页 | ·各国规范中不规则结构的抗震设计方法 | 第20-22页 | ·不规则结构的地震反应分析方法 | 第22-25页 | ·振型分解反应谱法 | 第22-23页 | ·时程分析法 | 第23-25页 | ·弹性反应的影响因素分析 | 第25-26页 | ·弹塑性反应的影响因素分析 | 第26-27页 | ·本章小结 | 第27-28页 | 第3章 单层不规则结构的动力弹塑性反应分析 | 第28-40页 | ·引言 | 第28页 | ·基于有限单元柔度法的纤维模型 | 第28-31页 | ·有限单元柔度法的基本理论 | 第28-29页 | ·纤维模型 | 第29-30页 | ·钢筋混凝土纤维模型的组成 | 第30-31页 | ·质量中心、刚度中心与强度中心 | 第31-34页 | ·质量中心的定义 | 第31页 | ·刚度中心的定义 | 第31-32页 | ·强度中心的定义 | 第32页 | ·刚度中心与强度中心的关系 | 第32-34页 | ·算例 | 第34-39页 | ·本章小结 | 第39-40页 | 第4章 不规则框架结构的动力弹塑性反应 | 第40-50页 | ·引言 | 第40页 | ·模型的建立 | 第40-41页 | ·地震波的选择 | 第41-42页 | ·弹塑性动力时程分析 | 第42-45页 | ·双向地震作用的影响 | 第45-49页 | ·本章小结 | 第49-50页 | 第5章 不规则框剪结构的静力弹塑性分析 | 第50-60页 | ·引言 | 第50页 | ·Pushover 方法的功能 | 第50-51页 | ·Pushover 分析方法的发展 | 第51-52页 | ·Pushover 方法的基本理论 | 第52-54页 | ·基本假定 | 第52页 | ·Pushover 分析方法的实施 | 第52-53页 | ·Pushover 分析方法的加载模式 | 第53-54页 | ·目标位移 | 第54页 | ·算例 | 第54-58页 | ·分析模型 | 第54-55页 | ·不同加载模式的能力曲线 | 第55-56页 | ·层间位移与层间扭转角 | 第56-58页 | ·本章小结 | 第58-60页 | 第6章 不规则结构的抗震性能评估及屈服机制 | 第60-81页 | ·引言 | 第60页 | ·结构抗震性能评估 | 第60-63页 | ·能力谱法 | 第60-63页 | ·性能评价 | 第63页 | ·塑性铰(Plastic hinge)特性 | 第63-65页 | ·多折线铰类型 | 第63-64页 | ·FEMA 铰类型 | 第64-65页 | ·算例一 | 第65-72页 | ·分析模型与参数 | 第65-67页 | ·结构的能力曲线 | 第67页 | ·能力谱方法求解目标位移 | 第67-68页 | ·结构层间变形分析 | 第68-70页 | ·偏心框剪结构的屈服机制 | 第70-72页 | ·算例二 | 第72-79页 | ·分析模型与参数 | 第72-74页 | ·结构的能力曲线 | 第74-75页 | ·能力谱方法求解目标位移 | 第75页 | ·结构层间变形分析 | 第75-76页 | ·楼层缩进不规则框架结构的屈服机制 | 第76-79页 | ·本章小结 | 第79-81页 | 结论与展望 | 第81-83页 | 参考文献 | 第83-87页 | 致谢 | 第87页 |
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