摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 拟力法理论简介及能量分析研究现状 | 第10页 |
1.3 塑性耗能谱分析方法概述 | 第10-11页 |
1.4 研究目的及本文主要工作 | 第11-13页 |
2 基于拟力法的塑性耗能表达式 | 第13-22页 |
2.1 拟力法基本原理 | 第13-18页 |
2.1.1 拟力法基本概念和公式 | 第13-16页 |
2.1.2 考虑静态缩聚的拟力法动力时程分析 | 第16-18页 |
2.2 基于拟力法的塑性耗能表达式 | 第18-20页 |
2.2.1 基于绝对能量平衡方程的能量分析 | 第18-19页 |
2.2.2 基于相对能量平衡方程的能量分析 | 第19-20页 |
2.2.3 基于拟力法的塑性耗能 | 第20页 |
2.3 本章小结 | 第20-22页 |
3 基于ESDOF体系的结构塑性耗能估计 | 第22-47页 |
3.1 基于ESDOF体系假定考虑某一阶振型的塑性耗能估算方法 | 第22-30页 |
3.1.1 ESDOF体系塑性耗能表达式 | 第22-23页 |
3.1.2 多自由度体系和ESDOF体系塑性耗能的关系 | 第23-24页 |
3.1.3 数值分析 | 第24-30页 |
3.2 基于ESDOF体系及振型分解法的塑性耗能估算方法 | 第30-42页 |
3.2.1 基于拟力法的ESDOF体系运动方程的建立 | 第30-33页 |
3.2.2 多自由度体系和ESDOF体系塑性耗能的关系 | 第33-34页 |
3.2.3 数值分析 | 第34-42页 |
3.3 两种估算方法的比较分析 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
4 基于拟力法的塑性耗能谱的建立 | 第47-66页 |
4.1 塑性耗能谱影响因素的选取 | 第47-49页 |
4.1.1 地震动工程特性参数的选取 | 第47-48页 |
4.1.2 结构动力特性参数的选取 | 第48-49页 |
4.2 地震动工程特性参数对塑性耗能谱的影响 | 第49-53页 |
4.2.1 地震动强度的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 地震动频谱特性的影响 | 第50-52页 |
4.2.3 地震动持时的影响 | 第52-53页 |
4.3 结构动力特性参数对塑性耗能谱的影响 | 第53-57页 |
4.3.1 阻尼比的影响 | 第53-54页 |
4.3.2 结构屈服强度系数的影响 | 第54-55页 |
4.3.3 屈服后刚度折减系数的影响 | 第55-57页 |
4.4 塑性耗能谱的建立 | 第57-63页 |
4.4.1 分界特征周期的计算 | 第57-58页 |
4.4.2 标准谱的塑性耗能峰值的计算 | 第58-59页 |
4.4.3 加速度幅值调整系数的计算 | 第59页 |
4.4.4 阻尼调整系数的计算 | 第59-61页 |
4.4.5 屈服强度调整系数的计算 | 第61页 |
4.4.6 刚度折减调整系数的计算 | 第61-62页 |
4.4.7 衰减系数的计算 | 第62-63页 |
4.5 与实际塑性耗能谱对比 | 第63-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录A 地震动记录 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |