首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--特种结构论文--抗震动结构、防灾结构论文--耐震、隔震、防爆结构论文

基于Pushover方法的单自由度结构抗震易损性分析

摘要第6-7页
Abstract第7页
Contents第13-16页
图目录第16-18页
表目录第18-20页
主要符号表第20-26页
1 绪论第26-52页
    1.1 研究背景和意义第26-28页
    1.2 结构易损性的概念第28-29页
    1.3 国内外研究进展第29-37页
        1.3.1 建筑工程方面的研究进展第29-34页
        1.3.2 桥梁工程方面的研究进展第34-36页
        1.3.3 生命线工程方面的研究进展第36-37页
    1.4 易损性分析方法第37-44页
        1.4.1 专家判断法第37页
        1.4.2 经验分析方法第37-38页
        1.4.3 试验研究方法第38-39页
        1.4.4 理论分析方法第39-44页
    1.5 不确定性分析第44-49页
        1.5.1 地震动的不确定性第45-46页
        1.5.2 结构自身不确定性第46-49页
    1.6 目前存在的问题第49页
    1.7 本文主要研究内容第49-52页
2 不同Pushover分析方法的比较第52-79页
    2.1 前言第52-53页
    2.2 Pushover分析方法第53-58页
        2.2.1 理论分析基础第53-54页
        2.2.2 能力谱方法第54-56页
        2.2.3 N2方法第56-58页
    2.3 单条地震波下Pushover分析结果与弹塑性时程分析结果的比较第58-78页
        2.3.1 正弦波激励下的结构反应第59-67页
        2.3.2 拟合于规范反应谱地震波下的结构反应第67-71页
        2.3.3 EL-centro地震波下的结构反应第71-74页
        2.3.4 唐山地震波下的结构反应第74-78页
    2.4 本章小结第78-79页
3 Pushover分析结果与弹塑性时程分析结果的统计关系第79-116页
    3.1 引言第79页
    3.2 统计分析方法第79-85页
        3.2.1 计算参数选取第79-82页
        3.2.2 计算模型第82页
        3.2.3 统计分析方法第82-85页
    3.3 Pushover分析结果与弹塑性时程分析结果的统计关系第85-102页
        3.3.1 总平均值和变异系数第85-102页
    3.4 只考虑进入塑性状态结构最大位移比的统计分析第102-113页
        3.4.1 屈服比例第102-103页
        3.4.2 进入塑性状态的结构位移比的平均值与变异系数第103-113页
    3.5 计算实例第113-115页
    3.6 本章小结第115-116页
4 结构随机参数下Pushover分析结果的统计分析第116-142页
    4.1 引言第116页
    4.2 Pushover分析第116-117页
    4.3 统计分析方法第117-119页
        4.3.1 结构参数及统计特征第117-118页
        4.3.2 统计分析方法第118-119页
    4.4 Pushover结果的统计分析第119-139页
        4.4.1 参数取值第119页
        4.4.2 统计分析结果第119-139页
    4.5 计算实例第139-141页
    4.6 本章小结第141-142页
5 基于Pushover方法的结构抗震易损性分析第142-161页
    5.1 引言第142页
    5.2 易损性分析第142-144页
        5.2.1 传统的易损性分析方法第142-143页
        5.2.2 基于Pushover的易损性分析方法第143-144页
    5.3 基于Pushover方法的结构抗震易损性分析第144-147页
    5.4 基于Pushover方法的简化结构易损性分析第147-160页
        5.4.1 基本公式第147-148页
        5.4.2 α的简化第148-153页
        5.4.3 α与β相关性分析第153-155页
        5.4.4 结构失效概率第155-158页
        5.4.5 简化方法与弹塑性时程分析方法的比较第158-160页
    5.5 本章小结第160-161页
6 基于Pushover的结构易损性分析的应用第161-179页
    6.1 引言第161页
    6.2 基于Pushover的结构抗震易损性分析第161-162页
    6.3 预应力混凝土连续桥梁易损性分析第162-168页
        6.3.1 工程概况第162-163页
        6.3.2 单自由度体系模型集中质量计算第163-164页
        6.3.3 荷载-变形曲线第164-166页
        6.3.4 Pushover分析第166-167页
        6.3.5 易损性分析第167-168页
    6.4 受腐蚀钢筋混凝土桥梁的易损性分析第168-178页
        6.4.1 计算模型第169页
        6.4.2 荷载-变形曲线第169-172页
        6.4.3 滞回特性第172页
        6.4.4 Pushover分析第172-174页
        6.4.5 Pushover结果分析第174-176页
        6.4.6 易损性分析第176-178页
    6.5 本章小结第178-179页
7 结论与展望第179-181页
    7.1 结论第179-180页
    7.2 展望第180-181页
附录——选取的250条地震波第181-187页
参考文献第187-196页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第196-197页
致谢第197-199页
作者简介第199-200页

论文共200页,点击 下载论文
上一篇:考虑中期径流预报及其不确定性的水库群发电优化调度模型研究
下一篇:基于科学发展观的科学技术评价模型研究