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高层隔震结构地震响应及损伤评估研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
目录第13-16页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 论文选题来源第16页
    1.2 论文研究的目的和意义第16-21页
    1.3 国内外研究概况第21-33页
        1.3.1 基础隔震技术发展进程第21-26页
        1.3.2 高层隔震建筑抗震性能研究进展第26-28页
        1.3.3 结构损伤评价及控制研究进展第28-29页
        1.3.4 目前存在的问题第29-33页
    1.4 论文的主要研究内容第33-36页
第二章 高层隔震结构地震强度指标研究第36-60页
    2.1 概述第36-37页
    2.2 地震波与地震动强度指标选择第37-40页
        2.2.1 分析选用的强震记录第37-39页
        2.2.2 地震动强度指标第39-40页
    2.3 单质点分析模型 IM 评价第40-48页
        2.3.1 分析模型第40-41页
        2.3.2 恢复力模型第41-42页
        2.3.3 动力方程第42-43页
        2.3.4 评价方法第43-44页
        2.3.5 评价结果第44-48页
    2.4 三维结构地震强度指标评价第48-53页
        2.4.1 算例模型第49-50页
        2.4.2 工程需求参数第50页
        2.4.3 分析结果第50-53页
    2.5 基于模糊聚类算法的地震集筛选第53-58页
        2.5.1 模糊聚类算法简介第53-55页
        2.5.2 基于 FCM 的地震记录选择第55-58页
    2.6 结语第58-60页
第三章 高层隔震结构的能量谱模型第60-94页
    3.1 概述第60-61页
    3.2 强震记录选取第61-63页
    3.3 隔震结构的滞回耗能特征第63-67页
    3.4 隔震结构能量谱模型第67-72页
        3.4.1 特征滞回耗能系数第67-70页
        3.4.2 总输入能量谱第70-72页
    3.5 隔震结构的能量平衡法第72-82页
        3.5.1 基本概念第72页
        3.5.2 能量平衡式第72-76页
        3.5.3 算例分析第76-82页
    3.6 基于能量谱模型的 MPA 法第82-93页
        3.6.1 MDOF 能量平衡方程第82-84页
        3.6.2 高层隔震结构实例模型第84-88页
        3.6.3 高阶模态能力曲线翻转处理第88-91页
        3.6.4 罕遇地震下结构抗震性能评价第91-93页
    3.7 结语第93-94页
第四章 高层隔震结构地震响应快速预测理论第94-126页
    4.1 概述第94-95页
    4.2 高层隔震结构简化计算理论框架第95-96页
    4.3 地震响应计算的单纯质点法第96-109页
        4.3.1 转换关系的等效原则第96-97页
        4.3.2 简化两质点模型计算方法第97-101页
        4.3.3 加速度反应预测理论分析第101-105页
        4.3.4 原模型层包络响应预测第105-106页
        4.3.5 工程算例分析第106-109页
    4.4 考虑摆动效应的简化计算包络法第109-118页
        4.4.1 简化单质点分析模型第109-113页
        4.4.2 隔震层转角包络预测公式第113-114页
        4.4.3 工程算例分析第114-118页
    4.5 高层隔震结构的计算理论与试验比较第118-124页
        4.5.1 模型概况第118-121页
        4.5.2 地震响应计算与试验比较第121-124页
    4.6 结语第124-126页
第五章 高层隔震结构的损伤性能评估方法研究第126-167页
    5.1 概述第126-127页
    5.2 支座剪切损伤性能评价第127-138页
        5.2.1 橡胶隔震支座大变形恢复力模型第127-128页
        5.2.2 橡胶隔震支座大变形试验研究第128-131页
        5.2.3 隔震支座极限变形及损伤定义第131-133页
        5.2.4 近断层脉冲型地震第133-136页
        5.2.5 隔震结构损伤指数计算第136-138页
    5.3 两自由度隔震结构损伤性能评估第138-143页
        5.3.1 结构宏观损伤模型第138-139页
        5.3.2 系统动力方程第139-141页
        5.3.3 数值算例分析第141-143页
    5.4 高层隔震结构 3D-FEM 损伤评估第143-165页
        5.4.1 钢框架-混凝土核心筒结构模型概况第143-144页
        5.4.2 高层隔震结构的有限元模型第144-145页
        5.4.3 高层建筑结构隔震设计第145-146页
        5.4.4 隔震支座损伤定义第146-147页
        5.4.5 混凝土及钢结构损伤模型第147-149页
        5.4.6 高层隔震结构地震损伤评估方法第149-154页
        5.4.7 算例损伤评价结果第154-165页
    5.5 结语第165-167页
第六章 高层隔震结构的长周期地震碰撞响应研究第167-198页
    6.1 概述第167-168页
    6.2 简化碰撞恢复力模型第168-175页
        6.2.1 已有模型的数学表达式第168-170页
        6.2.2 等效线性碰撞模型的刚度取值第170-175页
    6.3 碰撞模型试验的数值分析第175-181页
        6.3.1 落球碰撞试验模拟第175-178页
        6.3.2 两钢塔碰撞的振动台试验模拟第178-181页
    6.4 长周期地震波谱特性分析第181-186页
        6.4.1 地震波记录的选取第181-184页
        6.4.2 位移谱的阻尼系数第184-186页
    6.5 两自由度简化模型的碰撞损伤响应第186-190页
        6.5.1 系统动力方程第186-188页
        6.5.2 数值算例分析第188-190页
    6.6 碰撞效应对结构地震响应的影响第190-196页
        6.6.1 数值分析模型第191页
        6.6.2 加速度地震响应第191-193页
        6.6.3 损伤耗能分析第193-196页
    6.7 结论第196-198页
第七章 结论与展望第198-203页
    7.1 结论第198-201页
    7.2 展望第201-203页
参考文献第203-216页
创新点摘要第216-218页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第218-219页
作者在攻读博士学位期间参研课题第219-220页
致谢第220-222页

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