摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 抗震设计理论发展概况 | 第10-11页 |
1.3 抗震设计理论需要解决的问题 | 第11-12页 |
1.4 开展本文研究的必要性 | 第12-13页 |
1.5 时程分析时地震动的选取与调整 | 第13-17页 |
1.5.1 选取真实地震动记录方法 | 第14-15页 |
1.5.2 调整真实地震动记录的方法 | 第15-16页 |
1.5.3 人造地震动 | 第16-17页 |
1.6 小波分析在地震工程中的应用 | 第17-19页 |
1.7 课题的提出 | 第19-20页 |
1.7.1 课题国内外研究现状 | 第19页 |
1.7.2 D-V-A联合谱的特点 | 第19-20页 |
1.8 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
2 小波理论概述及基数样条分析 | 第22-32页 |
2.1 小波及小波变换 | 第22-25页 |
2.1.1 小波的定义 | 第22-23页 |
2.1.2 小波变换 | 第23-25页 |
2.2 小波基函数的性质及选取 | 第25-27页 |
2.3 基数B-样条小波的分解与重构算法 | 第27-31页 |
2.3.1 基数B-样条函数的定义及其性质 | 第27-28页 |
2.3.2 基数B-样条小波函数的构造 | 第28-29页 |
2.3.3 基数B-样条小波的分解与重构算法 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 小波调整真实地震动的方法 | 第32-46页 |
3.1 地震动处理的小波分析方法 | 第32-35页 |
3.1.1 地震动加速度过程的小波模拟 | 第32-33页 |
3.1.2 任意时间段上调整频率成分 | 第33-34页 |
3.1.3 任意时间段上振幅的调整 | 第34-35页 |
3.2 小波调整地震动拟合设计反应谱 | 第35-39页 |
3.2.1 反应谱的相关概念 | 第35-37页 |
3.2.2 拟合设计反应谱的具体步骤 | 第37-39页 |
3.3 拟合实例分析 | 第39-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
4 小波拟合D-V-A联合谱及峰值速度的人造地震动 | 第46-66页 |
4.1 地震动速度评价法的研究 | 第46-47页 |
4.2 国内规范加速度评价法存在的问题 | 第47-50页 |
4.3 D-V-A联合谱的发展及研究现状 | 第50-54页 |
4.3.1 D-V-A联合谱 | 第50-52页 |
4.3.2 联合谱设计谱的建立 | 第52-54页 |
4.4 小波拟合D-V-A联合谱及PGV的人造地震动 | 第54-56页 |
4.5 拟合实例分析 | 第56-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
5 小波方法调整地震动输入高层结构的时程分析 | 第66-80页 |
5.1 结构模型建立 | 第66-69页 |
5.1.1 工程概况 | 第66-67页 |
5.1.2 模态分析 | 第67-69页 |
5.2 反应谱法分析 | 第69-70页 |
5.2.1 CQC 振型组合法 | 第69页 |
5.2.2 CQC 振型组合法结果分析 | 第69-70页 |
5.3 结构时程分析理论 | 第70页 |
5.4 结构在多遇地震作用下的弹性时程分析 | 第70-75页 |
5.4.1 层间剪力对比分析 | 第72-74页 |
5.4.2 层间位移角对比分析 | 第74-75页 |
5.5 结构在罕遇地震作用下的弹塑性时程分析 | 第75-78页 |
5.5.1 层间剪力对比分析 | 第75-76页 |
5.5.2 层间位移角对比分析 | 第76-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-80页 |
6 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88-96页 |