摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 近场速度脉冲型地震动的研究综述 | 第11-15页 |
1.2.1 速度脉冲产生机理的研究现状 | 第12页 |
1.2.2 速度脉冲型地震动识别方法的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 速度脉冲型地震动对隔震结构影响的研究现状 | 第14页 |
1.2.4 现有规范对速度脉冲型地震动的考虑 | 第14-15页 |
1.3 隔震结构的研究综述 | 第15-16页 |
1.3.1 隔震技术的发展历史和工程应用 | 第15页 |
1.3.2 现有规范对隔震结构的考虑 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 速度脉冲型地震动的识别方法 | 第17-28页 |
2.1 近断层地震动定义及特征 | 第17页 |
2.2 脉冲型地震动的产生机理 | 第17-18页 |
2.2.1 地震断层类型 | 第17-18页 |
2.2.2 脉冲型地震动的产生 | 第18页 |
2.3 基于小波分析的脉冲型地震动识别 | 第18-20页 |
2.3.1 小波分析基本理论 | 第18-19页 |
2.3.2 脉冲信号的提取 | 第19-20页 |
2.3.3 量化识别脉冲型地震动的标准 | 第20页 |
2.4 基于能量的脉冲型地震动识别 | 第20-23页 |
2.4.1 脉冲信号的提取 | 第20-22页 |
2.4.2 脉冲型地震动的量化识别 | 第22-23页 |
2.5 基于经验模态分解的脉冲型地震动识别 | 第23-26页 |
2.5.1 经验模态的基本概念 | 第23-24页 |
2.5.2 基于IMF叠加的脉冲信号重构 | 第24-25页 |
2.5.3 脉冲型地震动的量化识别 | 第25-26页 |
2.6 本文选用的地震波记录 | 第26-27页 |
2.7 小结 | 第27-28页 |
第3章 隔震结构建立 | 第28-41页 |
3.1 隔震结构的基本原理 | 第28-29页 |
3.1.1 隔震技术的定义 | 第28页 |
3.1.2 隔震技术的优点 | 第28-29页 |
3.2 隔震结构的设计要点 | 第29-32页 |
3.2.1 隔震支座的选型和布置 | 第29-30页 |
3.2.2 隔震层验算 | 第30-31页 |
3.2.3 罕遇地震下验算 | 第31-32页 |
3.2.4 上部结构设计 | 第32页 |
3.3 结构动力分析 | 第32-34页 |
3.3.1 基础隔震结构动力计算模型 | 第32-33页 |
3.3.2 隔震支座的力学模型 | 第33-34页 |
3.3.3 隔震结构动力方程 | 第34页 |
3.4 计算模型的建立 | 第34-39页 |
3.4.1 工程概况 | 第34-35页 |
3.4.2 上部结构模型 | 第35-37页 |
3.4.3 隔震支座的选型和布置 | 第37-38页 |
3.4.4 模态分析 | 第38-39页 |
3.5 小结 | 第39-41页 |
第4章 速度脉冲型地震动在不同地震动强度指标下对隔震结构反应的影响 | 第41-62页 |
4.1 地震动强度指标的选取 | 第41页 |
4.2 输入能相同时,速度脉冲对基础隔震结构反应的影响 | 第41-48页 |
4.2.1 楼层位移对比 | 第41-43页 |
4.2.2 楼层速度对比 | 第43-44页 |
4.2.3 楼层加速度对比 | 第44-45页 |
4.2.4 层间位移角对比 | 第45-47页 |
4.2.5 楼层剪力对比 | 第47-48页 |
4.3 PGA相同时,速度脉冲对基础隔震结构反应的影响 | 第48-55页 |
4.3.1 楼层位移对比 | 第48-50页 |
4.3.2 楼层速度对比 | 第50-51页 |
4.3.3 楼层加速度对比 | 第51-52页 |
4.3.4 层间位移角对比 | 第52-54页 |
4.3.5 楼层剪力对比 | 第54-55页 |
4.4 PGV相同时,速度脉冲对基础隔震结构反应的影响 | 第55-61页 |
4.4.1 楼层位移对比 | 第55-56页 |
4.4.2 楼层速度对比 | 第56-57页 |
4.4.3 楼层加速度对比 | 第57-58页 |
4.4.4 层间位移角对比 | 第58-60页 |
4.4.5 楼层剪力对比 | 第60-61页 |
4.5 小结 | 第61-62页 |
结论与展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参与科研项目 | 第69页 |