摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
·工程背景与研究意义 | 第11-13页 |
·基于性能的抗震设计发展 | 第13-15页 |
·基于性能的混凝土坝有限元数值非线性模拟 | 第15-19页 |
·应用线弹性断裂力学模型模拟混凝土坝开裂 | 第15-16页 |
·分离裂缝模型 | 第16-17页 |
·弥散裂缝模型 | 第17-18页 |
·塑性损伤模型 | 第18-19页 |
·结构地震破损评价模型 | 第19-25页 |
·结构地震破损模型 | 第20-21页 |
·混凝土坝坝体地震破损分析 | 第21-23页 |
·坝基交界面地震破损分析 | 第23-25页 |
·基于性能的高坝抗震安全与风险评价 | 第25-29页 |
·结构地震易损性分析 | 第25-26页 |
·大坝抗震安全与经济风险分析 | 第26-27页 |
·大坝抗震加固设计优化决策 | 第27-29页 |
·本论文主要工作 | 第29-31页 |
第2章 混凝土坝动力损伤断裂模型 | 第31-54页 |
·弥散裂缝模型 | 第32-46页 |
·弥散裂缝模型的发展 | 第32-37页 |
·增量弥散裂缝模型 | 第37-41页 |
·弥散裂缝模型张拉软化曲线特征 | 第41-44页 |
·弥散裂缝模型的有限元基本方程 | 第44-46页 |
·塑性模型 | 第46-49页 |
·塑性损伤模型 | 第49-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第3章 基于性能的混凝土坝地震破损简化分析方法 | 第54-69页 |
·等效地震荷载 | 第55-60页 |
·负刚度的计算方法 | 第60-63页 |
·强制迭代法 | 第60-61页 |
·位移控制法(直接位移控制) | 第61页 |
·弧长法 | 第61-63页 |
·基于弥散裂缝模型的重力坝地震简化分析 | 第63-68页 |
·模型验证算例 | 第64-65页 |
·弹性分析 | 第65-66页 |
·非线性分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第4章 基于性能的混凝土坝地震破损分析与评价模型 | 第69-90页 |
·混凝土大坝抗震安全评价发展 | 第70-72页 |
·混凝土的抗拉强度 | 第72-77页 |
·静力抗拉强度 | 第72-75页 |
·动力抗拉强度 | 第75-77页 |
·坝体非线性开裂长度与线弹性响应的关系 | 第77-80页 |
·分析模型 | 第77-78页 |
·非线性开裂长度与线弹性响应的关系 | 第78-80页 |
·混凝土坝地震破损评价模型 | 第80-88页 |
·地震破损评价模型 | 第80-85页 |
·工程分析 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第5章 基于性能的混凝土坝坝基抗滑稳定分析与评价模型 | 第90-111页 |
·坝基交界面的法向本构关系 | 第91-95页 |
·双曲线型函数 | 第91-93页 |
·指数型函数 | 第93-95页 |
·坝基交界面的切向本构关系 | 第95-98页 |
·坝基交界面的接触关系 | 第98-102页 |
·两弹性面接触定义 | 第98-101页 |
·刚性面与弹性面接触定义 | 第101-102页 |
·坝基交界面接触问题的求解方法 | 第102-103页 |
·工程分析与性能评价 | 第103-109页 |
·模型建立 | 第103-104页 |
·计算结果分析 | 第104-108页 |
·参数灵敏度分析与性能评价 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
第6章 基于性能的混凝土坝地震易损性研究 | 第111-131页 |
·大坝-地基系统的不确定性 | 第112-115页 |
·结构分析中的不确定性 | 第112-113页 |
·结构分析中的随机变量 | 第113-115页 |
·易损性分析的抽样方法 | 第115-120页 |
·拉丁超立方抽样的发展 | 第115-116页 |
·拉丁超立方抽样 | 第116-120页 |
·易损性分析方法 | 第120-125页 |
·易损性概念数学描述 | 第120-121页 |
·易损性概率分布的选择 | 第121-122页 |
·易损性曲线形成 | 第122-125页 |
·混凝土坝易损性分析 | 第125-130页 |
·模型建立 | 第125-127页 |
·坝体-地基不同破损模式的易损性 | 第127-129页 |
·坝体-地基系统整体易损性 | 第129-130页 |
·本章小结 | 第130-131页 |
第7章 基于性能的混凝土坝抗震风险模型研究 | 第131-157页 |
·地震危险性分析 | 第132-136页 |
·地震危险性分析方法 | 第132-133页 |
·地震危险性分析概率方法 | 第133-136页 |
·地震加速度与地震烈度概率分布 | 第136-138页 |
·地震风险分析方法 | 第138-145页 |
·美国垦务局(Bureau)的大坝地震风险分析 | 第138-141页 |
·基于易损性的大坝地震风险分析 | 第141-145页 |
·基于性能的大坝抗震加固优化决策 | 第145-149页 |
·基于投资-效益准则的大坝抗震优化设计模型 | 第145-146页 |
·优化措施综述 | 第146-147页 |
·坝体配筋加固优化模型 | 第147-149页 |
·刚性地基大坝坝体抗震风险分析 | 第149-154页 |
·计算模型与参数 | 第149-150页 |
·风险概率计算 | 第150-152页 |
·抗震加固优化风险计算 | 第152-154页 |
·大坝-地基系统抗震风险分析 | 第154-156页 |
·本章小结 | 第156-157页 |
第8章 结论与展望 | 第157-161页 |
·主要研究成果和结论 | 第157-159页 |
·研究工作展望 | 第159-161页 |
参考文献 | 第161-177页 |
致谢 | 第177-178页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第178-179页 |