返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • 复杂高层结构非线性抗震性能分析和设计方法 滕军,李祚华 著 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 滕军,李祚华 著著
    • 出版社: 中国建筑工业出版社
    • 出版时间:2016-05-01 00:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 滕军,李祚华 著著
    • 出版社:中国建筑工业出版社
    • 出版时间:2016-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2016-05-01
    • 字数:546000
    • 页数:349
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787112193929
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国建筑工业出版社

    复杂高层结构非线性抗震性能分析和设计方法

    作  者:滕军,李祚华 著
    定  价:58
    出 版 社:中国建筑工业出版社
    出版日期:2016年05月01日
    页  数:349
    装  帧:平装
    ISBN:9787112193929
    主编推荐

    内容简介

    本书系统总结了复杂高层结构非线性抗震性能分析、评价、控制及设计的相关理论和关键技术。在快速建模、前后处理、ABAQUS核心技术开发和GPU异构平台搭建等方面系统介绍了复杂高层结构非线性高效分析方法;详细介绍了复杂高层结构抗震性能量化评价体系和大震失效模式控制技术的近期新成果;介绍了超高建筑斜交网格筒结构体系的力学机理、刚度形成机制和失效特性,系统论述了复杂高层结构基于很优失效模式的大震非线性设计理论和方法。以具体工程问题为例,详细介绍了相关理论和关键技术在实际工程中的应用过程和效果。本书系统地介绍作者近期新研究成果,适合结构工程、地震工程、防灾减灾领域的科研工作者、研究生阅读,也适合从事高层建筑结构设计的工程技术人员学习参考。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    第1章绪论
    1.1高层结构抗震性能非线性分析模型及方法
    1.1.1结构在应力一应变层次的细致化分析
    1.1.2ABAQUS/Explicit及其二次开发
    1.1.3有限元刚度法结构非线性分析存在的问题
    1.1.4基于GPU高性能并行计算平台的发展趋势
    1.2高层建筑结构地震失效评价方法
    1.2.1高层建筑结构基于整体稳定的地震失效评价方法
    1.2.2高层建筑结构基于构件损伤的地震失效评价方法
    1.3高层建筑结构地震失效模式控制技术
    1.4高层建筑结构基于性能的抗震设计方法
    第2章ABAQUS/VUMAT二次开发技术
    2.1概述
    2.2空间梁柱基本力学模型简述
    2.3VUMAT的开发要点
    2.4VUMAT的应用技术要点
    2.5VUMAT的数值算例
    第3章ABAQUS/VUEL二次开发技术
    3.1概述
    3.2显式动力算法与VUEL用户子程序
    3.3空间梁柱有限单元模型
    3.4VUEL子程序关键数据的生成
    3.4.1单元集中质量矩阵定义
    3.4.2单元刚度矩阵和等效结点内力定义
    3.4.3坐标转换
    3.4.4稳定时间步长选取
    3.5单元截面内力和截面刚度的截面纤维积分
    3.6纤维束的单轴本构模型
    3.7VUEL子程序的算法流程
    3.8VUEL的数值算例
    第4章基于变形增量EEP超收敛计算的弹塑性梁分析
    4.1概述
    4.2梁问题的常规有限元解
    4.3梁问题的弹塑性有限元分析
    4.4变形增量EEP超收敛计算的弹塑性梁分析
    4.4.1梁问题的EEP超收敛解
    4.4.2弹塑性分析中的EEP超收敛解
    4.4.3变形增量EEP超收敛计算的弹塑性分析
    4.5恢复力模型的选取
    4.6数值算例
    4.6.1单调加载算例
    4.6.2往复加载算例
    第5章基于变形增量EEP超收敛计算的复杂结构弹塑性分析
    5.1概述
    5.2空间梁柱模型
    5.3梁问题的常规有限元解
    5.4空间梁柱单元的EEP超收敛法
    5.5基于变形增量超收敛计算的梁柱精细化弹塑性分析
    5.5.1梁柱构件弹塑性有限元分析的一般过程
    5.5.2内力-变形增量的EEP超收敛计算
    5.5.3基于内力-变形增量EEP超收敛计算的弹塑性分析
    5.6ABAQUS前处理二次开发
    5.6.1快速建模技术
    5.6.2网格划分和优化技术
    5.6.3构件准确配筋程序
    5.7ABAQUS后处理二次开发
    5.7.1ABAQUS/CAEGUI程序开发
    5.7.2层间位移角插件
    5.7.3结构损伤快速评价插件
    5.8数值算例
    5.8.1算例1:空间梁柱弹塑性分析
    5.8.2算例2:复杂高层钢筋混凝土结构弹塑性分析
    第6章基于CPU-GPU异构平台的结构弹塑性分析方法
    6.1概述
    6.2CPU-GPU异构平台设计
    6.3CPU-GPU异构平台上的分析模型
    6.3.1梁柱分析模型(纤维模型)
    6.3.2楼板剪力墙分析模型(分层壳模型)
    6.4基于GPU的结构弹塑性分析并行化策略
    6.4.1计算数据与线程之间的映射关系
    6.4.2基于GPU的线性方程组求解器
    6.4.3方程组迭代的EBE处理技术
    6.4.4并行程序设计框架
    6.5数值算例
    6.5.1算例1:框架结构反复荷载下的试验模拟
    6.5.2算例2:框架结构振动台试验模拟
    6.5.3算例3:高层框架一核心筒弹塑性时程分析实例
    第7章高层建筑结构基于整体稳定的失效评价方法
    7.1概述
    7.2高层建筑结构重力二阶效应的影响分析
    7.2.1等效抗侧刚度
    7.2.2重力二阶效应对结构的影响
    7.3基于整体稳定性的失效临界状态分析
    7.3.1瞬时等效刚重比
    7.3.2基于瞬时等效刚重比退化的失效判别方法
    7.3.3失效判别方法的数值验证
    7.4失效判别方法的试验验证
    7.4.1子结构试验验证
    7.4.2框架一核心筒结构试验验证
    第8章基于材料损伤的竖向构件失效评价
    8.1概述
    8.2墙肢的失效研究
    8.2.1失效影响因素分析
    8.2.2失效模式分类及失效演化过程描述
    8.2.3失效演化过程各阶段的损伤指标标定
    8.2.4失效演化过程各阶段内的损伤指标计算
    8.3RC柱的失效研究
    8.3.1失效影响因素分析
    8.3.2失效模式分类及失效演化过程描述
    8.3.3失效演化过程各阶段损伤指标标定
    8.3.4失效演化过程各阶段内的损伤指标计算
    第9章基于材料损伤的RC梁构件失效评价
    9.1概述
    9.2连梁的失效研究
    9.2.1失效影响因素分析
    9.2.2失效模式分类及失效演化过程
    9.2.3失效过程各阶段的损伤指标标定
    9.2.4失效演化过程各阶段内的损伤指标计算
    9.3框架梁的失效研究
    9.3.1失效影响因素分析
    9.3.2失效模式分类及失效演化过程描述
    9.3.3失效演化过程各阶段损伤指标标定
    9.3.4失效演化过程各阶段内的损伤指标计算
    第10章基于构件损伤的结构整体大震失效描述
    10.1概述
    10.2各类型构件失效过程的损伤模型
    10.3构件整体失效演化过程分析
    10.3.1构件到整体损伤信息表征系数的确定
    10.3.2构件整体失效演化过程描述
    10.4结构整体的失效演化过程
    10.4.1构件损伤传递系数及结构整体失效演化的损伤分析
    10.4.2结构整体损伤程度及损伤传递系数的确定
    10.4.3结构整体大震失效评价
    10.4.4结构大震失效描述流程
    10.5高层建筑结构大震失效描述的工程应用
    10.5.1工程概况
    10.5.2构件整体失效演化过程
    10.5.3结构整体失效演化过程
    第11章高层建筑结构大震失效模式控制技术
    11.1引言
    11.2新型附着式连梁钢板阻尼器
    11.2.1连梁阻尼器的设计方法
    11.2.2连梁阻尼器的性能指标试验研究
    11.2.3连梁阻尼器的结构地震模拟试验与仿真研究
    11.3实施内嵌式连梁钢板阻尼器复合连梁设计方法及分析
    11.3.1内嵌式连梁钢板阻尼器复合连梁设计方法
    11.3.2内嵌式连梁钢板阻尼器复合连梁破坏模式
    11.3.3内嵌式连梁钢板阻尼器复合连梁性能分析
    11.3.4结构地震作用耗能分析
    第12章斜交网格筒受力特点分析
    12.1概述
    12.2斜交网格筒受力特点
    12.2.1分析模型
    12.2.2竖向荷载作用下的受力特点
    12.2.3侧向荷载作用下的受力特点
    12.2.4环梁与斜柱连接形式的影响
    12.2.5非节点层环梁对斜柱受力的影响
    12.3侧向刚度影响因素分析
    12.3.1主要影响因素探讨
    12.3.2主要影响因素敏感性分析
    第13章斜交网格筒-核心筒协同工作性能分析
    13.1概述
    13.2协同工作机理分析
    13.2.1基本假定及方程
    13.2.2均布侧向荷载作用
    13.2.3三角形侧向荷载作用
    13.2.4顶部集中侧向荷载作用
    13.2.5结构算例
    13.3体系协同工作性能
    13.3.1主要影响因素分析
    13.3.2协同工作性能分析
    13.4斜交网格筒网格形式探讨
    13.4.1刚度及经济性分析
    13.4.2网格形式评价指标探讨
    13.4.3网格形式优选分析
    第14章斜交网格筒-核心筒结构抗震性能分析
    14.1概述
    14.2分析模型及方法
    14.2.1模型介绍
    14.2.2分析方法
    14.3体系塑性发展过程
    14.3.1构件屈服顺序
    14.3.2斜交网格筒失效路径
    14.3.3斜交网格筒剪力滞后效应分析
    14.4内外筒内力分配特点
    14.5体系刚度发展过程
    14.6体系抗震概念
    14.6.1构件塑性耗能分配特点
    14.6.2抗侧刚度关键构件
    14.6.3塑性耗能关键构件
    14.6.4抗震概念探讨
    14.7斜交网格筒-核心筒结构抗震性能试验验证
    14.7.1试验概况
    14.7.2试验过程及现象
    14.7.3试验数据分析
    14.8高层斜交网格筒体系抗震研究的工程应用
    14.8.1工程概况
    14.8.2分析模型
    14.8.3结构大震性能分析
    14.8.4结论和建议
    第15章体系失效模式优选及其控制指标
    15.1引言
    15.2体系失效模式主要影响因素探讨
    15.2.1核心筒整体系数α
    15.2.2等效刚度比γ
    15.2.3算例参数
    15.3体系失效模式分析
    15.3.1系列1算例分析(变化α固定γ)
    15.3.2系列2算例分析(变化γ固定α)
    15.3.3系列3算例分析(同时变化α和γ)
    15.4体系失效模式优选
    15.5体系大震失效控制指标
    15.5.1指标类型探讨
    15.5.2斜交网格筒抗侧力退化点性能指标
    15.5.3参数ζ取值分析
    15.5.4体系失效控制指标分析
    参考文献

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购