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基于IDA的高层钢-混凝土混合结构地震易损性分析

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-15页
    1.1 选题的背景及研究意义第8-9页
        1.1.1 选题的背景第8-9页
        1.1.2 研究的价值和意义第9页
    1.2 高层混合结构的国内外研究现状第9-10页
    1.3 增量动力分析的发展和现状第10-11页
    1.4 地震易损性分析的国内外研究现状第11-13页
    1.5 本文的研究内容第13-15页
2 地震作用下结构反应分析方法及有限元建模第15-27页
    2.1 概述第15页
    2.2 地震作用下结构反应分析方法第15-17页
        2.2.1 静力法第15页
        2.2.2 反应谱法第15页
        2.2.3 静力弹塑性分析第15-16页
        2.2.4 动力弹塑性分析第16-17页
    2.3 典型结构概况第17-19页
    2.4 钢-混凝土混合结构模型建立第19-26页
        2.4.1 非线性分层壳单元模型第19-20页
        2.4.2 型钢混凝土构件塑性铰属性的确定第20-23页
        2.4.3 有限元模型的建立第23-25页
        2.4.4 模态分析第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
3 基于SAP2000的混合结构增量动力分析第27-47页
    3.1 概述第27页
    3.2 增量动力分析的基本原理第27-30页
        3.2.1 增量动力分析的原理第27-28页
        3.2.2 增量动力分析的计算法则第28-29页
        3.2.3 IDA曲线极限状态的确定第29页
        3.2.4 增量动力分析方法的分析步骤第29-30页
    3.3 结构非线性问题的求解第30-31页
    3.4 地震动强度参数和结构需求参数的选取第31-34页
        3.4.1 地震动强度参数第31-32页
        3.4.2 结构性能指标第32-33页
        3.4.3 结构的破坏等级及量化指标限值第33-34页
    3.5 增量动力分析(IDA)第34-45页
        3.5.1 地震动的选取第34-35页
        3.5.2 地震动的调整及比例系数第35页
        3.5.3 重力二阶效应第35-36页
        3.5.4 动力增量的微分方程第36-37页
        3.5.5 IDA曲线的统计方法及参数分析方法第37-38页
        3.5.6 IDA分析中PGA与PGV、Sa的转化关系第38-39页
        3.5.7 以PGA、PGV和Sa为参数的IDA曲线绘制第39-42页
        3.5.8 地震动强度参数分析第42-45页
    3.6 本章小结第45-47页
4 基于IDA的高层混合结构地震易损性分析第47-61页
    4.1 概述第47页
    4.2 地震易损性分析原理及步骤第47-49页
        4.2.1 地震易损性分析原理第47-49页
        4.2.2 基于IDA的易损性分析步骤第49页
    4.3 钢-混凝土混合结构地震易损性分析第49-53页
        4.3.1 以PGA为参数的地震易损性曲线绘制第49-52页
        4.3.2 以PGA为参数的地震易损性矩阵绘制第52-53页
    4.4 场地类别变化对结构地震易损性的影响第53-60页
        4.4.1 Ⅲ类场地的增量动力分析第54-55页
        4.4.2 Ⅲ类场地的地震易损性分析第55-57页
        4.4.3 场地类别变化的易损性曲线对比分析第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 结论与展望第61-64页
    5.1 本文的主要结论第61-62页
    5.2 问题及展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页
附录第70页

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