摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 主余震序列作用下结构地震反应研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 结构地震易损性研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 主余震序列型地震动基本特性研究 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 主余震序列型地震动的合成与选取 | 第20-22页 |
2.2.1 主余震序列型地震动的合成 | 第20-21页 |
2.2.2 主余震序列型地震动的选取 | 第21-22页 |
2.3 主余震序列型地震动基本特性 | 第22-27页 |
2.3.1 峰值 | 第22-23页 |
2.3.2 持时 | 第23-26页 |
2.3.3 周期 | 第26-27页 |
2.4 主余震序列型地震动反应谱比较分析 | 第27-33页 |
2.4.1 弹性反应谱 | 第27-29页 |
2.4.2 弹塑性反应谱 | 第29-33页 |
2.5 主余震序列型地震动的简化处理 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 主余震序列作用下SDOF体系的损伤及增量损伤研究 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 弹塑性SDOF体系模型的建立及损伤指标的选取 | 第36-38页 |
3.2.1 SDOF体系的模型参数 | 第36-37页 |
3.2.2 损伤指标的选取 | 第37-38页 |
3.3 SDOF体系损伤分析 | 第38-42页 |
3.3.1 损伤分析 | 第38-39页 |
3.3.2 屈服后刚度折减系数的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 强度折减系数的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 恢复力模型的影响 | 第41-42页 |
3.4 SDOF体系增量损伤分析 | 第42-45页 |
3.4.1 增量损伤分析 | 第42-43页 |
3.4.2 屈服后刚度折减系数的影响 | 第43页 |
3.4.3 强度折减系数的影响 | 第43-44页 |
3.4.4 恢复力模型的影响 | 第44-45页 |
3.5 相关性分析 | 第45-48页 |
3.5.1 强度指标及相关性 | 第45-47页 |
3.5.2 损伤相关性分析 | 第47-48页 |
3.5.3 增量损伤相关性分析 | 第48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 主余震序列作用下SRC框架-核心筒易损性分析 | 第50-82页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 SRC框架-核心筒结构模型的建立 | 第50-60页 |
4.2.1 Perform-3D软件介绍 | 第50-51页 |
4.2.2 构件单元模型的建立 | 第51-53页 |
4.2.3 材料的本构模型 | 第53-57页 |
4.2.4 结构模型参数及动力特性分析 | 第57-60页 |
4.3 地震动样本的生成 | 第60-62页 |
4.4 增量动力分析方法 | 第62-66页 |
4.4.1 基本理论 | 第62-63页 |
4.4.2 IDA分析参数的选取 | 第63-64页 |
4.4.3 IDA分析实施步骤 | 第64页 |
4.4.4 IDA计算结果统计 | 第64-66页 |
4.5 地震易损性分析 | 第66-81页 |
4.5.1 基本原理 | 第66-68页 |
4.5.2 概率需求模型参数的确定 | 第68页 |
4.5.3 结构性能水平划分及量化指标限值的确定 | 第68-70页 |
4.5.4 地震易损性分析 | 第70-74页 |
4.5.5 地震易损性矩阵比较分析 | 第74-76页 |
4.5.6 基于易损性指数的损伤评估 | 第76-81页 |
4.6 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82-83页 |
5.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附录 | 第92-96页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92页 |
附录2 攻读硕士学位期间参与的主要科研项目 | 第92-93页 |
附录3 主震及余震地震动基本信息 | 第93-96页 |