框架剪力墙减震结构的抗震性能研究和经济性分析
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框架剪力墙减震结构的抗震性能研究和经济性分析
论文目录
摘要
第1-6页
Abstract
第6-11页
第1章 绪论
第11-19页
1.1 引言
第11-13页
1.2 结构振动控制概述
第13-15页
1.2.1 结构振动控制的基本原理
第13-14页
1.2.2 工程结构振动控制分类
第14页
1.2.3 工程结构振动控制应用范围
第14页
1.2.4 工程结构振动控制的优越性
第14-15页
1.3 工程结构消能减震简介
第15-16页
1.3.1 工程结构消能减震的基本原理
第15页
1.3.2 工程结构消能减震体系分类
第15-16页
1.4 高层减震结构研究现状
第16-18页
1.5 本文研究内容
第18-19页
第2章 关于减震分析的基本理论
第19-32页
2.1 粘滞阻尼器
第19-21页
2.1.1 缸式流体阻尼器
第19页
2.1.2 粘滞阻尼墙
第19-20页
2.1.3 筒式阻尼器
第20-21页
2.2 粘滞阻尼器的计算模型
第21-22页
2.2.1 Maxwell模型
第21页
2.2.2 速度指数 a
第21-22页
2.3 减震结构设计要点
第22-25页
2.3.1 阻尼器的选择
第22-23页
2.3.2 阻尼器数量的确定
第23页
2.3.3 粘滞阻尼器在结构中的布置方式和原则
第23-24页
2.3.4 粘滞阻尼器的连接支承
第24-25页
2.4 减震分析方法
第25-27页
2.4.1 振型分解法
第25-26页
2.4.2 时程分析法
第26-27页
2.5 Midas Gen简介
第27-31页
2.5.1 丰富的有限元库
第28-29页
2.5.2 强大的分析功能
第29页
2.5.3 Midas Gen的一般连接单元
第29-31页
2.6 本章小结
第31-32页
第3章 工程实际结构的抗震性能分析
第32-46页
3.1 工程实例介绍及建模
第32-36页
3.1.1 工程概况
第32-34页
3.1.2 模型建立
第34-35页
3.1.3 模型计算结果对比
第35-36页
3.2 实际结构动力特性分析及地震波选取
第36-40页
3.2.1 动力特性分析
第36-37页
3.2.2 地震波的选取
第37-40页
3.3 实际结构的抗震性能分析
第40-43页
3.4 传统抗震结构
第43-45页
3.5 本章小结
第45-46页
第4章 工程减震结构的抗震性能分析
第46-63页
4.1 方案一:刚性伸臂式粘滞阻尼器减震结构
第46-51页
4.1.1 阻尼器的布置
第46-47页
4.1.2 刚性伸臂式减震结构与实际结构的动力特性对比分析
第47-48页
4.1.3 刚性伸臂式粘滞阻尼器减震结构的抗震性能分析
第48-51页
4.2 方案二:对角支撑式粘滞阻尼器减震结构
第51-56页
4.2.1 阻尼器的布置
第51-52页
4.2.2 对角支撑式减震结构与实际结构的动力特性对比分析
第52-53页
4.2.3 对角支撑式粘滞阻尼器减震结构的抗震性能分析
第53-56页
4.3 两种减震结构与实际结构的抗震性能比较
第56-61页
4.3.1 顶层最大位移的对比
第56-57页
4.3.2 最大层间位移角的对比
第57-58页
4.3.3 最大基底剪力的对比
第58页
4.3.4 顶层位移时程曲线的对比
第58-61页
4.3.5 粘滞阻尼器布置对抗震性能的影响
第61页
4.4 本章小结
第61-63页
第5章 减震结构与传统抗震结构的经济性比较
第63-68页
5.1 结构尺寸调整
第63-65页
5.1.1 传统抗震结构
第64页
5.1.2 减震结构A
第64页
5.1.3 减震结构B
第64-65页
5.2 三种结构的混凝土和钢筋含量对比
第65页
5.3 工程造价对比
第65-66页
5.4 三种结构的经济性对比分析
第66页
5.5 本章小结
第66-68页
结论和展望
第68-70页
参考文献
第70-73页
致谢
第73页
本篇论文共
73
页,
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。
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