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第1章 绪论
1.1 地震与地震震害
1.2 结构抗震分析的必要性
1.3 结构抗震分析的发展过程
1.3.1 概述
1.3.2 静力分析法
1.3.3 反应谱分析法
1.3.4 时程分析法
1.3.5 静力弹塑性分析法
第2章 结构动力学基础
2.1 多自由度体系的振动方程
2.2 多自由度体系的自由振动
2.2.1 自由振动方程及其解
2.2.2 主振型的正交性
2.2.3 主振型矩阵
2.2.4 自由振动的近似计算
2.2.4.1 子空间迭代法
2.2.4.2 里兹向量直接叠加法
2.3 多自由度体系受迫振动的时域分析法
2.3.1 直接解法
2.3.2 振型叠加法
2.3.3 关于阻尼的补充讨论
2.3.3.1 等效黏滞阻尼的概念
2.3.3.2 结构阻尼矩阵
2.3.3.3 比例阻尼体系和非比例阻尼体系
2.4 多自由度体系受迫振动的频域分析法
2.4.1 频域传递函数
2.4.2 频域分析法
2.5 多自由度体系的随机振动分析
2.5.1 随机过程及其统计特征
2.5.2 单自由度体系的随机振动分析
2.5.3 多自由度体系的随机振动分析
第3章 强震地面运动
3.1 地震波与强震观测
3.1.1 地震波
3.1.2 强震观测
3.2 强震地面运动的特性
3.2.1 地震动幅值特性
3.2.2 地震动频谱特性
3.2.3 地震动持时特性
3.3 地震动的随机过程模型
3.3.1 地震动加速度过程的频域模型
3.3.2 地震动加速度过程的时域模型
3.3.3 人造地震动的模拟
第4章 地震作用下的结构动力方程
4.1 结构离散化方法
4.1.1 集中质量法
4.1.2 广义坐标法
4.1.3 有限单元法
4.2 建立结构动力平衡方程的基本方法
4.2.1 达朗贝尔原理法
4.2.2 拉格朗日方程法
4.2.3 哈密顿原理法
4.3 地震动输入时的结构动力方程
4.3.1 一维地震动输入
4.3.2 多维地震动输入
4.3.3 多点地震动输入
第5章 反应谱分析法
5.1 单自由度体系的地震反应
5.2 地震反应谱
5.2.1 地震反应谱
5.2.2 反应谱形状特征及影响因素
5.3 抗震设计反应谱
5.4 振型分解反应谱法
5.4.1 基本原理
5.4.2 地震作用与作用效应
5.4.3 振型组合公式的推导
第6章 弹性时程分析法
6.1 概述
6.2 线性加速度法
6.3 Wilson-θ法
6.4 Newmark-β法
6.5 增量积分方程的拟静力法
6.6 算法的精度
6.7 振型叠加时程分析法
6.8 地震波的选取
第7章 循环反复荷载作用下钢筋混凝土材料及构件的性能
7.1 结构抗震试验方法概述
7.1.1 结构伪静力试验
7.1.2 结构拟动力试验
7.1.3 结构模拟地震振动台试验
7.2 钢筋混凝土材料性能
7.2.1 钢材
7.2.1.1 钢材的强度和变形
7.2.1.2 应变速率对钢筋强度和变形的影响
7.2.1.3 钢筋的应力软化
7.2.2 混凝土
7.2.2.1 混凝土的应力一应变曲线
7.2.2.2 应变速率对混凝土峰值应力及应变的影响
7.2.2.3 应变速率及循环反复荷载对钢筋与混凝土黏结强度的影响
7.3 钢筋混凝土构件的滞回性能
7.3.1 滞回曲线的一般特点
7.3.2 钢筋混凝土梁
7.3.3 钢筋混凝土柱
7.3.3.1 长柱
7.3.3.2 短柱
7.3.4 钢筋混凝土受扭构件
7.3.5 钢筋混凝土梁、柱节点
7.3.6 钢筋混凝土剪力墙
7.3.7 钢筋与混凝土的黏结一滑移
第8章 弹塑性时程分析法
8.1 恢复力模型
8.1.1 单轴恢复力模型
8.1.1.1 双线型模型
8.1.1.2 三线型模型
8.1.1.3 曲线型模型
8.1.2 双轴恢复力模型
8.2 结构的振动模型
8.2.1 层模型
8.2.2 杆系模型
8.2.2.1 单分量模型
8.2.2.2 双分量模型
8.2.2.3 三分量模型
8.2.2.4 多弹簧模型
8.3 弹塑性时程分析的一般过程
8.3.1 结构动力方程
8.3.2 恢复力模型的拐点处理
8.3.3 一般分析过程
第9章 静力弹塑性分析法
9.1 基于性态的抗震设计思想
9.1.1 概述
9.1.2 地震设防水准
9.1.3 结构抗震性态水准和目标
9.1.4 基于性态的抗震设计方法
9.2 静力弹塑性分析法
9.2.1 基本假定
9.2.2 水平加载模式
9.2.3 Pushover分析的一般步骤
9.3 基于Pushover分析的结构抗震分析
9.3.1 结构的能力谱
9.3.2 结构的地震需求谱
9.3.3 目标位移与结构性能评估
9.3.3.1 能力谱法
9.3.3.2 等效位移系数法
参考文献2100433B
全书共9章,主要内容有:绪论、结构动力学基础、强震地面运动、地震作用下的结构动力方程、反应谱分析法、弹性时程分析法、循环反复荷载作用下钢筋混凝土材料及构件的性能、弹塑性时程分析法和静力弹塑性分析法等。本书可作为土木工程、工程力学等专业研究生及本科生的教材,也可供土木工程领域从事研究、设计等工作的工程技术人员参考。
本书以启发式教学为目标,着力介绍了土木工程学科抗震分析的基本理论、方法和观点,激发学生的学习兴趣,引导学生由书本内容引申到课外相关书籍阅读,对感兴趣的观点进行思考、论证和剖析,达到夯实理论基础、拓宽知识面的目的。
概念设计和结构或构件的抗震设计,使既能满足抗震计算和构造措施的要求,又能作到经济合理1)建筑抗震设计应符合抗震概念设计的 要求,不应采用严重不规则的设计方案; &n...
建筑结构抗震分析:目前高层建筑抗震设计中存在的问题我国高层建筑的结构材料一直以钢筋混凝土为主。随着设计思想的不断更新,结构体系日趋多样化,建筑平面布置与竖向体型也越来越复杂,出现了许多超高超限钢筋混凝...
国内常用的分析法都有底部剪力法,振型分解反应谱法和时程分析法。1、底部剪力法适用条件:对于重量和刚度沿高度分布比较均匀、高度不超过40m,并以剪切变形为主(房屋高宽比小于4时)的结构,振动时具有以下特...
工程结构抗震习题
工程抗震 1. 构造地震为 由于地壳构造运动造成地下岩层断裂或错动引起的地面振动 。 2、建筑的场地类别, 可根据 土层等效剪切波速 和 场地覆盖层厚度 划 分为四类。 3、《抗震规范》 将 50年内超越概率为 10% 的烈度值称为基本地震烈度, 超越概率为 63.2% 的烈度值称为多遇地震烈度。 4、丙类建筑房屋应根据抗震设防烈度, 结构类型 和 房屋高度 采用不同的抗震等级。 5、柱的轴压比 n 定义为 n=N/f cAc (柱组合后的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土 抗压强度设计值乘积之比) 6、震源在地表的投影位置称为 震中 ,震源到地面的垂直距离称为 震源深度 。 7、表征地震动特性的要素有三,分别为最大加速度、 频谱特征 和 强震持时 。 8、某二层钢筋混凝土框架结构,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等 G1=G2=1200kN, 第一振
工程结构抗震习题答案
掌握地震动的基本特性,结构地震响应特性, 反应谱,钢筋混凝土结构、钢结构、 砌体结构和桥梁结构的抗震验算和构造措施,隔震减震的基本原理等。 掌握排架结构简化为单质点体系时,多遇地震水平地震作用标准值的计算(例题 3.1) 钢筋混凝土框架简化成多质点体系时,用振型分解反应谱法计算该框架在多遇地 震下的层间地震剪力,以及内力图。 (例题 3.3) 多层钢筋混凝土框架结构,用底部剪力法计算其在多遇地震作用下各质点上的水 平地震作用。(例题 3.7) 一、 填空题 1、构造地震为由于地壳构造运动造成地下岩层断裂或错动引起的地面振动 。 2、建筑的场地类别,可根据 土层等效剪切波速 和 场地覆盖层厚度 划分为四类。 3、《抗震规范》将 50年内超越概率为 10% 的烈度值称为基本地震烈度, 超越概率为 63.2% 的烈度值称为多遇地震烈度。 4、丙类建筑房屋应根据抗