底层采用矩形柱的异形柱结构抗震性能分析

底层采用矩形柱的异形柱结构抗震性能分析

论文摘要

随着异形柱结构的发展和普及,对这种结构体系的研究越来越有必要性,前人的研究表明:控制异形柱框架结构较薄弱的底层变形,进行合理的抗震设计是很有必要的,并且提出了把底层的柱变成矩形截面柱的方法。本文通过计算机模拟,对普通异形柱模型和底层采用了矩形柱的模型进行对比分析,分别对两个模型进行了弹性和弹塑性时程分析。分析结果表明,在普通异形柱结构的底层采用了矩形柱以后可以很有效的控制结构的底层变形。接着本文又改变了结构的底层层高做同样的对比分析,发现当底层层高在3.0米至4.8米的范围内时,取值越大,改进后的异形柱结构竖向刚度越均匀,无论对底层还是项层的位移控制都越明显。说明只要通过合理的设计,底层采用矩形柱的异形柱结构就可以比普通的异形柱结构具备更好的抗震性能。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 异形柱结构发展概述
  • 1.2 异形柱结构的研究状况
  • 1.2.1 正截面承载力
  • 1.2.2 斜截面承载力
  • 1.2.3 节点抗震性能研究
  • 1.2.4 整体抗震性能研究
  • 1.3 本文所做的主要工作
  • 第二章 时程分析方法
  • 2.1 工程抗震分析理论的发展
  • 2.1.1 静力理论
  • 2.1.2 反应谱理论阶段
  • 2.1.3 动力理论阶段
  • 2.2 时程分析方法概述
  • 2.3 弹塑性时程分析的基本计算步骤
  • 2.3.1 恢复力模型
  • 2.3.2 结构动力计算的力学模型
  • 2.3.3 动力方程及其求解
  • 2.3.4 地震波的选取及加速度峰值调整
  • 第三章 弹性时程分析
  • 3.1 SAP2000简介
  • 3.2 模型简介
  • 3.3 分析步骤
  • 3.4 时程分析结果
  • 3.4.1 最大楼层位移和最大楼层位移角对比
  • 3.4.2 楼层时程曲线对比
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 弹塑性时程分析
  • 4.1 EPDA简介
  • 4.2 计算模型
  • 4.3 分析结果
  • 4.3.1 自振周期对比
  • 4.3.2 时程分析结果
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 改变底层层高后的分析结果
  • 5.1 楼层位移
  • 5.2 层间位移
  • 5.3 本章小结
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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