中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 研究现状及研究意义 | 第12-15页 |
1.2.1 RC框架结构抗震设计方法 | 第12-13页 |
1.2.2 国内外对RC框架损伤机制评价方法的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第15-20页 |
1.3.1 RC框架结构的主要损伤机制 | 第15-16页 |
1.3.2 本文的研究思路 | 第16-17页 |
1.3.3 本文的研究内容 | 第17-20页 |
2 体系恢复力评价方法原理以及适用性 | 第20-32页 |
2.1 灾害恢复力概念 | 第20-22页 |
2.1.1 生态系统的灾害恢复力 | 第21页 |
2.1.2 灾后应对和维修的恢复力 | 第21-22页 |
2.2 体系恢复力概念 | 第22-24页 |
2.2.1 体系恢复力的属性与维度 | 第23-24页 |
2.3 给定烈度区的单体结构恢复力 | 第24-30页 |
2.3.1 损失函数 | 第25-27页 |
2.3.2 恢复时间TRE | 第27-29页 |
2.3.3 恢复函数f REC | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
3 RC框架结构模型设计 | 第32-52页 |
3.1 模型建立相关参数 | 第32-40页 |
3.1.1 梁柱单元模型 | 第32-33页 |
3.1.2 材料本构介绍 | 第33-38页 |
3.1.3 材料滞回规则模拟 | 第38-40页 |
3.2 算例模型分析 | 第40-44页 |
3.2.1 模型介绍 | 第40-41页 |
3.2.2 基于预设损伤机制的RC框架结构设计方法 | 第41-43页 |
3.2.3 模型周期对比 | 第43-44页 |
3.3 基于IDA方法的易损性分析 | 第44-50页 |
3.3.1 IDA方法简介 | 第44页 |
3.3.2 地震动选择和阻尼确定 | 第44-46页 |
3.3.3 结构易损性分析及原理 | 第46-48页 |
3.3.4 结构的极限状态与破坏等级 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 可恢复指标计算及敏感性分析 | 第52-65页 |
4.1 地震动输入 | 第52页 |
4.2 RC框架结构典型损伤机制的易损性分析 | 第52-54页 |
4.3 安全性——结构各损伤机制的损伤状态概率 | 第54-55页 |
4.4 经济性——结构各损伤机制损失函数计算 | 第55-56页 |
4.5 结构可恢复指标对比 | 第56-57页 |
4.6 结构可恢复指标敏感性分析 | 第57-60页 |
4.6.1 地震烈度水平 | 第57-58页 |
4.6.2 恢复时间模型选取 | 第58-59页 |
4.6.3 恢复函数模型选取 | 第59-60页 |
4.7 修正的可恢复指标计算方法 | 第60-63页 |
4.7.1 可恢复指标修正的计算方法 | 第60-61页 |
4.7.2 修正后可恢复指标对比 | 第61-63页 |
4.8 本章小结 | 第63-65页 |
5 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 主要内容和结论 | 第65页 |
5.2 存在的问题及后续工作展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录 | 第75-93页 |
A. 本文平面框架所采用模型具体配筋 | 第75-79页 |
B. 本文所选用的地震信息和加速度反应谱 | 第79-82页 |
C. 框架结构各损伤机制具体IDA数据 | 第82-92页 |
D. MATLAB计算程序 | 第92-93页 |
E. 作者发表论文 | 第93页 |