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近场地震动对软钢防屈曲支撑加固结构的易损性影响分析

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 引言第12页
    1.2 基于性能的抗震设计第12-14页
        1.2.1 基于性能的抗震设计方法的提出第12-13页
        1.2.2 基于性能的抗震设计方法的基本内容第13-14页
    1.3 IDA方法第14-15页
        1.3.1 IDA方法简介第14页
        1.3.2 IDA方法的研究现状第14-15页
    1.4 防屈曲支撑-框架结构第15-17页
        1.4.1 防屈曲支撑-框架结构的研究现状第15-16页
        1.4.2 防屈曲支撑框架结构的工程应用第16-17页
    1.5 近场地震动对结构的破坏作用第17页
    1.6 本文的主要研究内容第17-19页
第2章 防屈曲支撑(BRB)第19-37页
    2.1 防屈曲支撑的构成特点第19-21页
    2.2 防屈曲支撑的计算力学模型第21-24页
        2.2.1 防屈曲支撑框架结构恢复力模型第21-22页
        2.2.2 防屈曲支撑的等效刚度第22-24页
    2.3 防屈曲支撑的设计过程第24-37页
        2.3.1 防屈曲支撑设计基本理论第24-31页
        2.3.2 防屈曲支撑详细设计流程第31-37页
第3章 IDA方法第37-47页
    3.1 增量动力分析原理第37-43页
        3.1.1 增量动力分析参数第37-38页
        3.1.2 增量动力分析的极限状态第38-40页
        3.1.3 单地震动记录IDA第40-42页
        3.1.4 多地震动记录IDA第42-43页
    3.2 近、远场地震动第43-45页
        3.2.1 近场地震动的定义第43页
        3.2.2 近场地震动的特点第43-44页
        3.2.3 远场地震动的定义第44页
        3.2.4 远场地震动的特点第44-45页
    3.3 地震动特征参数第45-47页
第4章 非线性分析模型第47-72页
    4.1 工程实例介绍第47-49页
    4.2 纤维分析模型第49-52页
        4.2.1 基本结构分析模型第49-50页
        4.2.2 纤维模型第50-52页
    4.3 非线性分析模型的建立第52-57页
        4.3.1 基于纤维模型的结构非线性分析软件ZEUS-NL介绍第52-53页
        4.3.2 材料本构模型第53-56页
        4.3.3 模型建立参数第56-57页
    4.4 防屈曲支撑参数设计第57-65页
        4.4.1 基本设计条件及目标性能设定第58-60页
        4.4.2 需求弹性刚度比的计算[46]第60-62页
        4.4.3 刚度分配以及屈服力的计算第62-64页
        4.4.4 阻尼器构件的细部设计第64-65页
    4.5 BRB在软件Zeus-NL中的实现第65-67页
    4.6 用时程分析法检验BRB加固结构性能第67-72页
        4.6.1 选用地震动第67-68页
        4.6.2 最大层间位移角比较第68-69页
        4.6.3 最大顶点位移比较第69-70页
        4.6.4 BRB工作段滞回曲线第70-72页
第5章 BRB加固结构基于近远场地震动的IDA分析第72-84页
    5.1 BRB加固结构非线性静力分析第72-75页
        5.1.1 非线性静力分析前处理第72-73页
        5.1.2 非线性静力分析后处理第73-75页
    5.2 BRB加固结构IDA分析结果与比较第75-84页
        5.2.1 近场地震动IDA曲线分析第76-79页
        5.2.2 远场地震动IDA曲线分析第79-82页
        5.2.3 近、远场地震动IDA分位曲线比较分析第82-84页
结论与展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-92页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与科研项目第92页

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