致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·引言 | 第10-11页 |
·地震易损性分析方法的发展 | 第11-18页 |
·易损性方法概述 | 第11-12页 |
·基于经验的地震易损性分析方法 | 第12-13页 |
·半经验半计算分析的地震易损性分析方法 | 第13-14页 |
·基于计算分析的地震易损性分析方法 | 第14-17页 |
·综述 | 第17-18页 |
·本文的主要内容 | 第18-20页 |
2 砌体结构的非线性分析 | 第20-31页 |
·砌体结构模型 | 第20-23页 |
·离散模型 | 第21-22页 |
·整体连续模型 | 第22页 |
·砌体等效体积单元(RVE) | 第22-23页 |
·砌体的本构关系和破坏准则 | 第23-28页 |
·本构关系 | 第23-25页 |
·破坏准则 | 第25-27页 |
·单元选用 | 第27-28页 |
·迭代方法和收敛准则 | 第28-29页 |
·迭代方法 | 第28页 |
·收敛准则 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-31页 |
3 砌体结构基于位移的地震易损性分析方法(DBELA) | 第31-52页 |
·方法简介 | 第31-32页 |
·砌体结构的位移能力 | 第32-39页 |
·砌体结构在地震作用下的破坏模式 | 第32-34页 |
·结构极限状态 | 第34页 |
·以高度为参数的结构位移能力谱 | 第34-37页 |
·结构周期与高度的关系 | 第37-38页 |
·以周期表示的结构位移能力 | 第38-39页 |
·砌体结构屈服阶段位移能力和屈服周期验证 | 第39-45页 |
·数值模型 | 第39-40页 |
·屈服位移 | 第40-43页 |
·屈服周期 | 第43-45页 |
·位移需求 | 第45-46页 |
·设计地震弹性反应谱 | 第45-46页 |
·阻尼对位移反应谱的影响 | 第46页 |
·DBELA实例以及屈服阶段准确性验证 | 第46-50页 |
·DBELA算例 | 第46-47页 |
·地震波 | 第47-48页 |
·DBELA结果验证 | 第48-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
4 构造柱对砌体结构DBELA的影响 | 第52-66页 |
·概述 | 第52-53页 |
·有限元模型 | 第53-54页 |
·构造柱的存在对DBELA的影响 | 第54-58页 |
·屈服位移 | 第54-55页 |
·屈服周期 | 第55-56页 |
·屈服后周期 | 第56-57页 |
·需求谱 | 第57-58页 |
·考虑构造柱后砌体结构DBELA的步骤 | 第58页 |
·屈服极限状态 | 第58页 |
·屈服后极限状态 | 第58页 |
·数值分析与验证 | 第58-65页 |
·地震波输入 | 第59-60页 |
·DBELA分析结果 | 第60-62页 |
·DBELA验证结果 | 第62-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
5 总结与展望 | 第66-68页 |
·本文主要工作和结论 | 第66-67页 |
·本文的进一步工作 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
个人简历及在校期间主要参与的项目 | 第72页 |
作者简介 | 第72页 |
硕士期间主要参与的项目 | 第72页 |