摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 现行规范中的地震动计算方法 | 第12-13页 |
1.2.1 多点地震动 | 第12页 |
1.2.2 多维地震动 | 第12-13页 |
1.2.3 多点多维地震动 | 第13页 |
1.3 反应谱法研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 多点反应谱法 | 第13-14页 |
1.3.2 多维反应谱法 | 第14-16页 |
1.3.3 多点多维反应谱法 | 第16页 |
1.4 动力与拟静力耦合分量研究现状 | 第16-19页 |
1.5 本文研究工作重点 | 第19页 |
1.6 章节安排 | 第19-21页 |
第2章 多点多维反应谱理论推导与编程计算 | 第21-49页 |
2.1 从动力方程推导广义振型参与系数 | 第21-23页 |
2.2 地震动的随机模型及设计参数 | 第23-32页 |
2.2.1 地面加速度功率谱密度函数模型 | 第23-28页 |
2.2.2 多维地震动模型 | 第28页 |
2.2.3 空间效应模型 | 第28-32页 |
2.3 多点多维反应谱公式推导 | 第32-46页 |
2.3.1 虚拟激励的构造 | 第32-33页 |
2.3.2 响应功率谱推导 | 第33-36页 |
2.3.3 功率谱密度矩阵的三维展开 | 第36-37页 |
2.3.4 耦合系数 | 第37-41页 |
2.3.5 响应求解 | 第41-44页 |
2.3.6 ps的取值说明 | 第44-46页 |
2.4 编程计算思路 | 第46-49页 |
2.4.1 编程的主要工作 | 第46页 |
2.4.2 流程及内容说明 | 第46-49页 |
第3章 网壳结构多点多维地震响应研究 | 第49-85页 |
3.1 基本信息的提取 | 第49-51页 |
3.2 分析思路 | 第51页 |
3.3 一致输入下不同功率谱密度函数模型差异比较 | 第51-52页 |
3.4 单向地震动激励动力结果分析 | 第52-65页 |
3.4.1 单向地震动激励时柱底面内弯矩动力分量 | 第52-53页 |
3.4.2 单向地震动激励时柱底面外弯矩动力分量 | 第53-55页 |
3.4.3 单向地震动动力激励结果的讨论 | 第55-65页 |
3.5 单向地震动激励拟静力结果分析 | 第65-69页 |
3.5.1 单向地震动激励时柱底面内弯矩拟静力分量 | 第65-66页 |
3.5.2 单向地震动激励时柱底面外弯矩拟静力分量 | 第66-67页 |
3.5.3 单向地震动拟静力激励结果的讨论 | 第67-69页 |
3.6 单向地震动反应谱法与时程分析结果的比较 | 第69-75页 |
3.6.1 单向地震动下时程分析与反应谱法面内弯矩比较 | 第69-72页 |
3.6.2 单向地震动下时程分析与反应谱法面外弯矩比较 | 第72-75页 |
3.7 多维组合结果与动静耦合项的影响 | 第75-80页 |
3.7.1 水平各向影响(不考虑动静耦合分量) | 第75-77页 |
3.7.2 三维多向激励和动静耦合项的影响 | 第77-80页 |
3.8 多点多维下相干效应的影响 | 第80-83页 |
3.8.1 面内弯矩组合 | 第80-81页 |
3.8.2 面外弯矩组合 | 第81-83页 |
3.9 本章小结 | 第83-85页 |
3.9.1 计算结果讨论 | 第83-84页 |
3.9.2 计算时间统计 | 第84-85页 |
第4章 工程应用 | 第85-105页 |
4.1 基本信息 | 第85-87页 |
4.2 模态分析与静力分析 | 第87-89页 |
4.3 不同传播方向下多点多维反应谱分析(含与时程法的比较) | 第89-102页 |
4.3.1 基本参数的确定 | 第89-90页 |
4.3.2 绕x轴弯矩的比较 | 第90-94页 |
4.3.3 绕y轴弯矩的比较 | 第94-98页 |
4.3.4 轴力的比较 | 第98-102页 |
4.4 本章小结 | 第102-105页 |
4.4.1 计算结果讨论 | 第102-103页 |
4.4.2 计算时间统计 | 第103-105页 |
第5章 结论与展望 | 第105-107页 |
5.1 结论与成果 | 第105-106页 |
5.2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
在学期间发表的主要论文 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |