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    1.5 本文的研究内容及思路 7

    2 防屈曲支撑的理论分析 9

    2.1 引言 9

    2.2 防屈曲支撑的工作机理 9

    2.3 防屈曲支撑的稳定性分析 9

    2.3.1 防屈曲支撑的整体稳定 9

    2.3.2 内核芯板弹性阶段屈曲理论分析 11

    2.3.3 内核芯板弹塑性阶段屈曲理论分析 12

    2.4 防屈曲支撑的设计要求 13

    2.4.1 核心部分设计要求 13

    2.4.2 外围构件设计要求 14

    3 防屈曲支撑的有限元数值分析 15

    3.1 引言 15

    3.2 有限元模型的建立 15

    3.2.1 定义材料特性 15

    3.2.2 定义单元体模型 16

    3.2.3 几何模型建立和网格划分 16

    3.2.4 有限元模型的约束形式和加载方式 16

    3.3 防屈曲支撑的滞回分析 17

    3.4 影响防屈曲支撑性能的因素 20

    3.4.1 外围约束单元对支撑性能的影响 20

    3.4.2 芯板宽厚比对支撑性能的影响 20

    3.4.3 间隙对支撑性能的影响 22

    3.5 结论 24

    4 结论与展望 26

    4.1 本文主要工作与结论 26

    4.2 对未来的展望 26

    谢辞 28

    参考文献 29 

    1 绪论

    1.1 引言

    地震本身是一种自然现象无法避免,如果当它达到一定强度并且发生在我们赖以身存的空间里时,由于我们对它没有充足的抵御能力,这个时候它便会成为一场大灾难。地震越强,人口越密,抗御能力越低,灾害越重。通过翻阅各大文献后不难看出全球地震主要的汇集在两大地震带的领域内,一个是环太平洋地震的构造体系,全球75%的地震都主要会和并发生在这一地域范围内;另一个则是欧亚地震的构造体系,全球90%的地震都集中于这一地域范围。对于我国而言,恰好位于这两大地震结构系的交汇地域,同时,我国经济不够发达,广大农村和相当一部分城镇,建筑物质量不高,抗震性能差,抗御地震的能力低,故我国遭受地震影响的迫害最为深远。

    我国发生地震的概率很大而且地震的强度普遍为7级以上,这样就会导致我国大部分的房屋都随时可能面临倒塌的危险。1556 年,在陕西的关中地震中,死亡有名可查者即达83万人[1];1920年,在宁夏的海源地震中,死亡者达20多万,伤者不计其数;1976年7月28日3时42分中国唐山7.8级地震,一个百万人口的城市化为一片瓦砾,强震区内的各处房屋、工业设备、城市建设、交通枢纽、水电设施等都受到了极其严重的破坏[2];2008年5月12日的四川汶川地震,震级为8级,死亡近7万人,并有1万余人失踪,给人的生命和财产造成了极大损失[3]。故在地震发生过程中,如何减小结构的地震反应,提高结构的抗震性能显得尤为重要,因为它一旦损坏,损失就会增加:第一,建筑,住宅建筑、学校、工厂等的倒塌造成的人们生命财产的直接损失;其次,建筑物,如厂房,桥梁,地道引起的火警,洪流和交通瘫痪等危险,以及由地震激发的次生灾害。

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