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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

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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

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