图书介绍

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耗能减震加固技术与设计方法
  • 周云著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030181573
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:296页
  • 文件大小:32MB
  • 文件页数:313页
  • 主题词:建筑结构:抗震结构-加固

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图书目录

第一章 耗能减震加固的概念与原理1

1.1 抗震加固的意义与发展简况1

1.1.1 地震的危害性1

1.1.2 抗震加固的意义2

1.1.3 抗震加固发展简况3

1.2 抗震加固方法概述4

1.3 耗能减震加固的概念与原理8

1.4 耗能减震加固方法的特点10

1.5 耗能减震加固方法的应用范围12

1.6 耗能减震加固方法的应用前景13

参考文献14

第二章 耗能减震器的类型与性能15

2.1 耗能减震器的类型15

2.2 粘滞耗能器16

2.2.1 缸式粘滞耗能器17

2.2.2 粘滞阻尼墙19

2.2.3 圆筒式粘滞耗能器24

2.3 粘弹性耗能器26

2.3.1 普通粘弹性耗能器27

2.3.2 BRC粘弹性耗能器28

2.3.3 条板式粘弹性耗能器29

2.3.4 壁式粘弹性耗能器31

2.4 金属耗能器33

2.4.1 加劲耗能装置33

2.4.2 圆(方)钢环耗能器36

2.4.3 双环钢耗能器38

2.4.4 加劲圆环耗能器39

2.4.5 低屈服点钢耗能器40

2.4.6 无粘结支撑44

2.4.7 铅阻尼器51

2.5 摩擦耗能器58

2.5.1 Pall型摩擦装置59

2.5.2 Sumitomo型摩擦筒制震器60

2.5.3 摩擦剪切铰耗能器62

2.5.4 滑移型长孔螺栓节点耗能器63

2.5.5 双向摩擦耗能装置65

2.6 复合型耗能器66

2.6.1 复合型铅粘弹性耗能器67

2.6.2 圆环-摩擦耗能器68

2.6.3 组合式铅橡胶耗能器69

2.6.4 组合钢板耗能器72

2.6.5 钢铅组合耗能器73

参考文献75

3.1.1 速度相关型耗能器的恢复力模型79

3.1 耗能减震器的恢复力模型79

第三章 耗能减震器的恢复力模型79

3.1.2 滞变型耗能器的恢复力模型87

3.1.3 复合型耗能器的恢复力模型92

3.1.4 耗能器的统一恢复力模型96

3.1.5 耗能部件的恢复力模型96

3.2 耗能减震器的能量计算97

3.2.1 速度相关型耗能器的能量计算97

3.2.2 位移相关型耗能器的能量计算98

参考文献98

4.1 概述100

第四章 耗能减震加固结构的分析方法100

4.2 耗能减震加固结构的分析模型101

4.2.1 原结构的分析模型101

4.2.2 耗能减震加固结构的分析模型104

4.3 振型分解反应谱法105

4.3.1 振型分解反应谱法简介105

4.3.2 耗能器的等价线性化105

4.3.3 耗能减震加固结构的振型分解法109

4.4 时程分析法113

4.4.1 时程分析法简介114

4.4.2 输入地震波的选择115

4.4.3 耗能减震加固结构的恢复力模型119

4.4.4 地震动方程的直接积分法124

4.5 静力弹塑性分析法125

4.5.1 静力弹塑性分析概述126

4.5.2 基本原理127

4.5.3 侧向荷载加载模式128

4.5.4 等效单自由度体系的建立132

4.5.5 地震需求谱的建立137

4.5.6 结构抗震能力的评估145

4.6 能量分析法146

4.6.1 能量分析方法简介147

4.6.2 能量反应方程的建立148

4.6.3 能量反应分析的研究152

4.6.4 能量反应谱155

参考文献160

第五章 耗能减震加固结构设计164

5.1 耗能减震加固结构的设防目标与性能要求164

5.2 耗能减震加固结构的概念设计165

5.2.1 耗能减震加固结构需求附加阻尼比的估计166

5.2.2 耗能器的选择167

5.2.3 耗能器数量的估计169

5.2.4 耗能部件的形式及选用170

5.2.5 耗能部件的布置原则171

5.3.1 耗能减震加固结构的计算内容173

5.3 耗能减震加固结构的抗震计算173

5.3.2 耗能减震加固结构的设计步骤175

5.4 耗能减震加固结构的连接与构造178

5.4.1 耗能支撑的设计178

5.4.2 耗能部件的连接与构造179

5.5 耗能减震加固结构设计实例181

5.5.1 摩擦耗能器的耗能减震加固设计实例181

5.5.2 金属耗能器的耗能减震加固设计实例185

5.5.3 粘弹耗能器的耗能减震加固设计实例191

5.5.4 粘滞耗能器的耗能减震加固设计实例193

参考文献196

第六章 基于性能的耗能减震加固结构设计198

6.1 基于性能的抗震设计理论198

6.1.1 基于性能的抗震设计的发展概述198

6.1.2 基于性能的抗震设计的研究内容199

6.1.3 基于性能的抗震设计的研究现状201

6.2 基于性能的耗能减震加固结构设计理论202

6.2.1 基于性能的耗能减震加固结构设计的理论框架203

6.2.2 性能目标与性能水准203

6.2.3 设防目标及其量化206

6.2.4 性能评价209

6.3.1 能力谱法211

6.3 基于性能的耗能减震加固结构抗震设计的评估方法211

6.3.2 目标位移法214

6.3.3 延性系数法217

6.4 运用SAP2000软件进行Push-over分析218

6.4.1 结构模型和单元模型218

6.4.2 SAP2000建模的非线性模拟219

6.4.3 加载模式和Push-over分析工况220

6.4.4 结果分析与性能评价221

6.4.5 SAP2000中非线性静力分析——Pus-hover分析的一般步骤221

参考文献222

7.1.1 阻尼器的设计与性能质量管理225

7.1 质量管理225

第七章 耗能减震加固工程的施工质量管理、方法与维护管理225

7.1.2 阻尼器的施工质量管理227

7.2 施工计划230

7.2.1 施工注意事项230

7.2.2 施工保管、养护230

7.2.3 施工管理项目231

7.2.4 施工流程231

7.3 维护管理232

7.3.1 维护管理中的检查233

7.3.2 维护管理体制235

7.4 耗能减震加固结构的施工实例236

参考文献240

第八章 耗能减震加固典型工程实例241

8.1 摩擦耗能器在加固工程中的应用241

8.1.1 MUCTC大楼243

8.1.2 联邦电子科研大楼245

8.1.3 日本的某住宅楼246

8.1.4 波音发展大楼、波音餐厅、礼堂和健身中心248

8.1.5 蒙特利尔娱乐场250

8.1.6 魁北克省警察局251

8.1.7 Eaton大楼251

8.1.8 正义中心大楼252

8.1.9 St.Vincent医院253

8.1.10 Highlands水塔和Rolling高架水塔254

8.1.11 Freeport水塔255

8.1.12 Magnin大楼256

8.1.13 加拿大某教学楼257

8.1.14 洛杉矶某钢结构258

8.1.15 其他加固实例258

8.2 金属耗能器在加固工程中的应用258

8.2.1 某公司机房大楼260

8.2.2 台中国泰世华国际大楼262

8.2.3 西华银行263

8.2.4 墨西哥Izazagea38-40号楼263

8.2.5 墨西哥某办公楼264

8.2.6 日本竹中公司办公楼265

8.2.7 日本某事务所266

8.2.8 华莱士班尼特联合大楼266

8.2.9 其他加固实例267

8.3 粘滞阻尼器在加固工程中的应用267

8.3.1 北京展览馆268

8.3.2 北京京西宾馆270

8.3.3 南京市五台山体育馆272

8.3.4 希腊和平与友谊体育馆(2004年奥运会主赛馆)274

8.3.5 日本鹿儿岛机场275

8.3.6 旧金山Richmond大桥277

8.3.7 旧金山海湾大桥278

8.3.8 Cunn-su桥280

8.3.9 E-po桥280

8.3.10 美国金门大桥281

8.4 粘弹性耗能器在加固工程中的应用282

8.4.1 潮汕星河大厦283

8.4.2 圣地亚哥海军设备供应局的116号建筑287

8.4.3 Santa clara城某建筑289

8.4.4 日本横滨某建筑290

8.4.5 武汉市洪山区的某局机关办公楼292

8.4.6 大阪市前门制造厂分店5层大楼293

参考文献294

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