摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 前言 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-13页 |
1.2.1 研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 发展趋势 | 第13页 |
1.3 本文主要内容 | 第13-15页 |
第2章 可靠度分析的基本理论 | 第15-32页 |
2.1 结构可靠度分析的基本概念 | 第15-18页 |
2.1.1 结构可靠度的基本概念 | 第15-16页 |
2.1.2 结构失效概率及可靠指标 | 第16-18页 |
2.2 结构可靠度常用计算方法 | 第18-25页 |
2.2.1 一次二阶矩法 | 第18-22页 |
2.2.2 JC法 | 第22-24页 |
2.2.3 响应面法 | 第24-25页 |
2.2.4 蒙特卡罗法 | 第25页 |
2.3 常用试验设计方法 | 第25-28页 |
2.3.1 正交设计 | 第26页 |
2.3.2 中心复合设计 | 第26-27页 |
2.3.3 重要抽样 | 第27-28页 |
2.3.4 拉丁超立方抽样 | 第28页 |
2.4 工程结构可靠度计算中常用的概率分布 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 基于Kriging-RSM算法的可靠度计算程序设计 | 第32-40页 |
3.1 基于Matlab程序界面设计简介 | 第32页 |
3.2 程序框架设计 | 第32-36页 |
3.2.1 程序框架组织设计 | 第32-33页 |
3.2.2 程序框架关键节点实现 | 第33-36页 |
3.3 程序各计算界面 | 第36-39页 |
3.3.1 结构性能点计算模块 | 第36-37页 |
3.3.2 基于Kriging-RSM可靠度计算模块 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 基于Kriging-RSM算法的框架整体承载能力抗震可靠度研究 | 第40-51页 |
4.1 结构整体承载能力极限状态方程 | 第40-41页 |
4.1.1 极限基底剪力Vs的确定 | 第40-41页 |
4.1.2 地震作用的概率模型与统计分析 | 第41页 |
4.2 Kriging-RSM算法的建立 | 第41-44页 |
4.2.1 Kriging模型 | 第41-42页 |
4.2.2 响应面法 | 第42-43页 |
4.2.3 Kriging-RSM算法 | 第43页 |
4.2.4 基于结构静力抗震可靠度计算步骤 | 第43-44页 |
4.3 算例与可靠度指标分析 | 第44-49页 |
4.3.1 经典数值算例 | 第44-46页 |
4.3.2 结构的建模与分析 | 第46-47页 |
4.3.3 基于Kriging-RSM与RSM算法的可靠度及灵敏度分析研究 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 基于Kriging-RSM算法的框架整体变形能力抗震可靠度研究 | 第51-61页 |
5.1 结构整体变形能力极限状态方程 | 第51-52页 |
5.1.1 变形需求ΔD | 第51-52页 |
5.1.2 结构整体变形能力概率分布 | 第52页 |
5.2 Nataf变换法 | 第52-53页 |
5.3 可靠度计算方法及步骤 | 第53-55页 |
5.3.1 结构性能分析方法 | 第53-54页 |
5.3.2 Kriging-RSM模型 | 第54页 |
5.3.3 结构整体极限变形静力抗震可靠度分析流程 | 第54-55页 |
5.4 算例与可靠度指标分析 | 第55-60页 |
5.4.1 结构的建模 | 第55-56页 |
5.4.2 结构整体极限变形静力抗震可靠度研究 | 第56-58页 |
5.4.3 基于不同侧向力分布的结构整体极限变形静力抗震可靠度研究 | 第58-59页 |
5.4.4 基于不同梁柱刚度结构整体极限变形静力抗震可靠度研究 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
结论 | 第61-62页 |
展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录A:攻读学位期间所发表论文及参与的项目 | 第68页 |
发表论文 | 第68页 |
参与项目 | 第68页 |