ISBN | 9787112101948 | 出版时间 | 2008年10月 |
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页 数 | 552 | 定 价 | 88.00元 |
译 者 | 冯德民 注解 |
内容简介
《被动减震结构设计·施工手册(原著第2版)》归纳总结了减震构件与结构的适用范围,在设计与施工各阶段的注意事项,以及为保证减震性能所必需的标准管理项目及方法等诸多方面。《被动减震结构设计·施工手册(原著第2版)》编写的特点是,除建筑结构领域外,还邀请了机械和化学领域的诸多减震专家参加编制,因此手册中包含了有关构件性能与质量管理方面的详尽内容。由此可促进各专业领域之间的相互理解与沟通,从而可构筑起有关减震构件和减震结构在性能与质量方面的、跨越专业领域差异的通用尺度。 由于日本与美国在最近的大地震中蒙受巨大的灾害,因此两国对可有效控制建筑物及其内部设施损伤程度的被动减震结构的期待日益增大,减震结构的应用实例急速增加。2100433B
结合工程实例,采用ETABS软件对设置非线性粘滞流体阻尼器的框架消能减震结构在多遇地震下的减震效果进行了分析,结果表明:减震结构在多遇地震作用下的振动反应有明显的降低,能够有效的消耗地震输入的能量,减震效果明显。
地震是一种极具破坏力的自然灾害,其对建筑结构所造成的破坏是严重不可逆的。在城市高速发展的今天,如何有效提高高层建筑结构的抗震性成为了社会关注的热点。为了保证安全性和稳定性,相关单位需要结合实际情况,采取相应的隔震减震措施,做好抗震设计,保证小震不坏,中震可修,大震不倒。对此,本文从设计层面着手,对高层建筑结构设计中的隔震减震措施进行了具体分析,以期为相关工作者提供借鉴。
图书信息
格形钢板桩结构设计施工手册,ISBN:9787800584183,作者:毛铠主编
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1 摩擦耗能减震的概念与原理
1.1 结构减震的概念与原理
1.1.1 结构减震控制的概念与发展简况
1.1.2 结构减震控制的类型与原理
1.2 耗能减震的概念与原理
1.2.1 耗能减震的概念
1.2.2 耗能减震的原理
1.2.3 耗能减震装置的类型
1.2.4 耗能减震装置设计的新思想
1.3 摩擦耗能减震的概念与原理
1.3.1 摩擦学基本原理
1.3.2 摩擦耗能减震的概念与基本原理
1.3.3 摩擦耗能装置及摩擦耗能结构的耗能机制
1.4 摩擦耗能减震的应用范围
参考文献
2 摩擦耗能器的类型、性能与恢复力模型
2.1 摩擦耗能器的类型与性能
2.1.1 摩擦耗能节点
2.1.2 板式摩擦耗能器
2.1.3 筒式摩擦耗能器
2.1.4 复合型摩擦耗能器
2.2 影响摩擦耗能器性能的因素分析
2.2.1 摩擦元件组成形式对摩擦耗能器性能的影响
2.2.2 高强螺栓对摩擦耗能器性能的影响
2.2.3 摩擦元件和接触面处理对摩擦耗能器性能的影响
2.2.4 摩擦元件和孔槽的几何尺寸对摩擦耗能器性能的影响
2.2.5 使用时间对摩擦耗能器性能的影响
2.2.6 滑动速度与温度对摩擦耗能器性能的影响
2.2.7 循环次数对摩擦耗能器性能的影响
2.2.8 外荷载类型对摩擦耗能器性能的影响
2.2.9 加工精度对摩擦耗能器性能的影响
2.3 摩擦耗能器的恢复力模型
2.3.1 普通摩擦耗能器恢复力模型
2.3.2 向心式摩擦耗能器(EDR)恢复力模型
2.3.3 拟粘滞摩擦耗能器恢复力模型
2.3.4 圆环一摩擦耗能器恢复力模型
参考文献
3 摩擦耗能减震结构及其结构特性
3.1 摩擦耗能减震结构
3.1.1 摩擦耗能剪力墙结构
3.1.2 摩擦耗能支撑框架结构
3.2 摩擦耗能-钢结构的振动台试验及结构特性
3.2.1 装有摩擦耗能节点钢结构的振动台试验及结构特性
3.2.2 装有Pall摩擦耗能器钢结构的振动台试验及结构特性
3.2.3 装有T形芯板拟粘滞摩擦耗能器钢结构的试验研究与结构特性
3.2.4 装有夹板摩擦耗能器钢结构的结构试验及结构特性
3.2.5 装有Sumitomo摩擦耗能器钢结构的结构试验及结构特性
3.2.6 装有EDR摩擦耗能器钢结构的结构试验及结构特性
3.2.7 装有压电摩擦耗能器钢结构的结构试验及结构特性
3.2.8 装有电磁/永磁摩擦耗能器钢结构的结构试验及结构特性
3.2.9 装有复合型摩擦耗能器钢结构的振动台试验及结构特性
3.3 摩擦耗能一钢筋混凝土结构的试验研究与结构特性
3.3.1 装有Pall型摩擦耗能器钢筋混凝土结构的试验研究与结构特性
3.3.2 装有十字芯板摩擦耗能器钢筋混凝土结构的试验研究与结构特性
3.3.3 装有Sumitomo摩擦耗能器钢筋混凝土结构的试验研究与结构特性
3.3.4 装有圆环一摩擦耗能器钢筋混凝土结构的试验研究与结构特性
3.3.5 装有复合型摩擦耗能器钢筋混凝土结构的试验研究与结构特性
3.3.6 装有钢筒摩擦耗能器钢筋混凝土结构的试验研究与结构特性
3.4 小结
参考文献
4 摩擦耗能减震结构的分析方法
4.1 耗能减震结构的分析方法
4.1.1 结构地震反应分析方法概述
4.1.2 耗能减震结构的分析方法概述
4.2 耗能减震结构的分析模型
4.2.1 普通结构的分析模型
4.2.2 耗能减震结构的分析模型
4.3 基于等价线性化的振型分解反应谱法
4.3.1 振型分解反应谱法概述
4.3.2 耗能减震器的等价线性化
4.3.3 耗能减震结构的振型分解法
4.3.4 耗能减震结构的抗震设计反应谱
4.3.5 耗能减震结构地震作用与作用效应计算
4.4 时程分析法
4.4.1 时程分析法概述
4.4.2 输入地震波的选用及调整
4.4.3 耗能减震结构的恢复力模型
4.4.4 质量、刚度与阻尼矩阵
4.4.5 结构振动方程的数值积分法
4.5 静力弹塑性(Push-over)分析方法
4.5.1 静力弹塑性(Push-over)分析方法概述
4.5.2 静力弹塑性(Push-over)分析方法的原理
4.5.3 结构的能力谱
4.5.4 结构的地震需求谱
4.5.5 目标位移与结构性能评估
4.6 能量分析法
4.6.1 能量分析法概述
4.6.2 能量分析法的基本原理
4.6.3 地震输入能量及其分配的影响因素
4.6.4 能量反应谱
参考文献
5 摩擦耗能减震结构的设计方法
5.1 耗能减震结构的概念设计
5.1.1 耗能减震结构的适应范围和设防目标
5.1.2 耗能减震结构的性能标准和基本要求
5.1.3 耗能器的选择、数量确定及布置原则
5.2 摩擦耗能减震结构的设计方法
5.2.1 最优滑移荷载设计谱法
5.2.2 期望阻尼比循环设计方法
5.2.3 与现行抗震规范相结合的设计方法
5.2.4 能量设计方法
5.3 摩擦耗能器的连接与构造
参考文献
6 摩擦耗能器的实际工程应用
6.1 摩擦耗能器的应用概况
6.2 摩擦耗能器在新建工程中的应用
6.2.1 肯考迪亚大学图书馆
6.2.2 加拿大民航总部大楼
6.2.3 摩斯柯恩西会议中心
6.2.4 利诺维尔欧罗巴大楼
6.2.5 救护中心大楼
6.2.6 印度的栀子花公寓住宅楼
6.2.7 日本某图书馆
6.2.8 云南洱源县振戎中学食堂
6.3 摩擦耗能器在加固工程中的应用
6.3.1 蒙特利尔娱乐场
6.3.2 魁北克省警察局
6.3.3 马克特克大楼
6.3.4 易通大楼
6.3.5 正义中心大楼
6.3.6 加拿大国家电子研究大楼
6.3.7 斯特文森医院
6.3.8 波音商业飞机厂
6.3.9 波音发展中心大楼、自助餐厅和礼堂大楼
6.3.10 高地水塔和罗林山水塔
6.3.11 弗里波特水塔
6.3.12 日本多幢钢筋混凝土教学楼、办公楼和公寓
参考文献
7 耗能减震结构分析软件简介
7.1 耗能减震结构分析软件概述
7.2 ETABS
7.2.1 ETABS概述
7.2.2 耗能减震单元在ETABS中的实现
7.3 SAP2000
7.3.1 SAP2000概述
7.3.2 耗能减震单元在SAP2000中的实现
7.4 MIDAS
7.4.1 MIDAS概述
7.4.2 耗能减震单元在MIDAS中的实现
7.5 ANSYS
7.5.1 ANSYS概述
7.5.2 耗能减震单元在ANSYS中的实现
参考文献
附录 英制与国际单位制(SI)转换表
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1 金属耗能减震的概念与原理
1.1 结构减震控制的概念与分类
1.1.1 结构减震控制的概念与发展简况
1.1.2 结构减震控制的分类与原理
1.2 耗能减震的概念、原理与分类
1.2.1 耗能减震的概念
1.2.2 耗能减震的原理
1.2.3 耗能减震装置的分类
1.2.4 耗能减震装置设计的新思路
1.3 金属耗能特性与减震原理
1.3.1 金属耗能的特性与减震原理
1.3.2 钢材的耗能特性与减震原理
1.3.3 铅的耗能特性与减震原理
1.3.4 形状记忆合金的耗能特性与减震原理
1.4 金属耗能减震特点与应用范围
参考文献
2 金属耗能器的类型与性能
2.1 软钢耗能器的类型与性能
2.1.1 梁式耗能器
2.1.2 锥形钢悬臂耗能器
2.1.3 加劲耗能装置(ADAS)
2.1.4 U形、S形、三角形钢元件耗能器
2.1.5 圆环(方框)耗能器
2.1.6 蜂窝状、槽型、单圆孔形、双X形钢板耗能器
2.1.7 剪切钢板耗能器
2.1.8 折叠薄壁钢管(Grooved thin-walled tubes)耗能器
2.1.9 无粘结支撑(约束钢构件耗能器)
2.1.10 Laura型耗能器、E字形钢耗能器
2.1.11 剪切联结耗能器
2.2 低屈服点钢耗能器的类型与性能
2.3 铅耗能器的类型与性能
2.3.1 铅挤压耗能器
2.3.2 铅剪切耗能器
2.3.3 铅节点耗能器
2.3.4 圆柱型铅耗能器
2.3.5 异型铅耗能器
2.3.6 新型铅耗能器
2.4 组合式钢耗能器的类型与性能
2.4.1 弹塑性滞回一摩擦复合耗能器
2.4.2 组合钢板耗能器
2.4.3 钢管铅芯耗能器
2.4.4 钢铅组合耗能器
2.4.5 超塑性合金筒耗能器
2.4.6 铅粘弹性阻尼器
2.4.7 铅粘弹性阻尼筒耗能器
参考文献
3 金属耗能(阻尼)器的力学模型
3.1 理想弹塑性模型
3.2 双线性模型
3.3 Ramberg-Osgood模型
3.4 Bouc-Wen模型
3.5 钢材考虑损伤积累效应滞回模型
参考文献
4 金属耗能减震结构的特性
4.1 装有加劲耗能装置结构体系的减震性能
4.1.1 装有X形加劲耗能装置的三层钢框架结构的振动台试验研究
4.1.2 装有三角形加劲耗能装置的两层钢框架的拟动力试验
4.1.3 装有开孔式加劲耗能装置的五层钢框架振动台试验研究
4.2 装有圆环和弹塑性滞回一摩擦耗能器结构体系的减震性能
4.2.1 试验结构的概况
4.2.2 地震波输入
4.2.3 结构特性
4.3 装有矩形板耗能器钢框架结构的减震性能
4.3.1 试验结构的概况
4.3.2 地震波的输入
4.3.3 结构特性
4.4 装有无粘结支撑框架的减震性能
4.4.1 装有无粘结支撑框架的拟动力试验
4.4.2 装有无粘结支撑框架的振动台试验
4.5 装有单圆孔软钢耗能装置钢框架的减震性能
4.5.1 结构概况
4.5.2 地震波的输入
4.5.3 结构特性
4.6 装有剪切联结(SL)耗能装置的钢框架的减震性能
4.6.1 结构概况
4.6.2 地震波的输入
4.6.3 结构特性
4.7 装有低屈服点剪切钢耗能装置的钢框架的减震性能
4.7.1 试验结构的概况
4.7.2 地震波输入
4.7.3 结构特性
4.8 装有组合钢板屈服耗能器的高层钢结构的减震性能
4.8.1 试验结构概况
4.8.2 地震波的输入
4.8.3 结构特性
参考文献
5 金属耗能减震结构的分析方法
6 金属耗能(阻尼)减震结构的设计方法
7 金属阻尼(耗能)减震器的应用
8 耗能减震结构分析软件简介
附录 英制与国际单位制(SI)转换表
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