摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 带弱连接板的框支剪力墙结构研究现状 | 第12-15页 |
1.1.1 转换层的概念 | 第12-13页 |
1.1.2 框支剪力墙结构的研究现状 | 第13-14页 |
1.1.3 带弱连接板结构的研究现状 | 第14-15页 |
1.2 模拟地震振动台试验 | 第15-18页 |
1.2.1 结构抗震试验 | 第15-16页 |
1.2.2 地震模拟振动台试验 | 第16-18页 |
1.3 基于弹塑性分析的抗震性能评价方法 | 第18-20页 |
1.3.1 基于变形的抗震性能评价方法的发展 | 第18-19页 |
1.3.2 结构地震易损性分析 | 第19-20页 |
1.4 本文的研究内容及创新点 | 第20-23页 |
1.4.1 研究目的 | 第20-21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21页 |
1.4.3 创新点 | 第21-23页 |
第二章 结构模拟地震振动台试验 | 第23-42页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 工程概况与试验模型 | 第23-25页 |
2.3 试验方案 | 第25-28页 |
2.3.1 加载方案 | 第25-27页 |
2.3.2 测点布置 | 第27-28页 |
2.4 试验结果 | 第28-40页 |
2.4.1 试验现象 | 第28-30页 |
2.4.2 动力特性 | 第30-31页 |
2.4.3 加速度响应 | 第31-34页 |
2.4.4 位移响应 | 第34-39页 |
2.4.5 应变响应 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 结构弹塑性地震反应分析 | 第42-73页 |
3.1 概述 | 第42页 |
3.2 计算模型的建立 | 第42-45页 |
3.2.1 Perform-3D软件介绍 | 第42页 |
3.2.2 材料本构模型 | 第42-44页 |
3.2.3 单元模型 | 第44页 |
3.2.4 阻尼设置 | 第44-45页 |
3.3 结构弹塑性地震反应分析结果与试验结果的对比 | 第45-61页 |
3.3.1 动力特性的对比 | 第45-46页 |
3.3.2 位移响应的对比 | 第46-59页 |
3.3.3 误差分析 | 第59-61页 |
3.4 基于变形的结构抗震性能评价 | 第61-71页 |
3.4.1 抗震性能目标 | 第61-62页 |
3.4.2 结构层次性能指标及其量化 | 第62-63页 |
3.4.3 构件层次性能指标及其量化 | 第63-65页 |
3.4.4 抗震性能评价结果 | 第65-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-73页 |
第四章 基于IDA的地震易损性分析 | 第73-85页 |
4.1 概述 | 第73页 |
4.2 增量动力分析 | 第73-79页 |
4.2.1 基本原理 | 第73页 |
4.2.2 地震动的选取 | 第73-74页 |
4.2.3 地震动强度参数IM与结构性能参数DM的选取 | 第74-75页 |
4.2.4 极限状态定义 | 第75页 |
4.2.5 IDA曲线的统计分析 | 第75-76页 |
4.2.6 增量动力分析结果 | 第76-79页 |
4.3 地震易损性分析 | 第79-84页 |
4.3.1 基本原理 | 第79-80页 |
4.3.2 基于IDA的地震易损性分析方法 | 第80页 |
4.3.3 结构极限状态定义 | 第80-81页 |
4.3.4 地震易损性分析 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 带弱连接板的典型剪力墙结构地震反应分析 | 第85-104页 |
5.1 概述 | 第85页 |
5.2 模型设计 | 第85-88页 |
5.3 结构地震响应分析 | 第88-101页 |
5.3.1 自振特性 | 第88-91页 |
5.3.2 基底剪力 | 第91-92页 |
5.3.3 层间位移角 | 第92-93页 |
5.3.4 扭转位移比 | 第93-94页 |
5.3.5 构件内力 | 第94-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-104页 |
结论与展望 | 第104-107页 |
1 主要工作 | 第104页 |
2 主要结论 | 第104-105页 |
3 研究展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
附件 | 第115页 |