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城市多龄期钢框架构件地震损伤模型及结构地震易损性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
        1.1.1 课题背景第10-11页
        1.1.2 课题研究意义第11页
    1.2 金属大气腐蚀研究现状及腐蚀方法第11-13页
        1.2.1 大气腐蚀研究现状第11-12页
        1.2.2 金属大气腐蚀方法第12-13页
    1.3 地震损伤模型研究现状第13-16页
    1.4 地震易损性的研究现状第16-18页
    1.5 本文的主要的研究内容第18-20页
第二章 酸性大气环境下钢框架柱抗震性能试验研究第20-45页
    2.1 引言第20页
    2.2 试验概况第20-24页
        2.2.1 试验方法第20-21页
        2.2.2 设计参数第21-22页
        2.2.3 试件的设计与制作第22-24页
    2.3 酸性大气环境模拟试验第24-25页
    2.4 试验的加载与测量第25-31页
        2.4.1 试验的加载装置第25-27页
        2.4.2 材料性能试验第27-29页
        2.4.3 试验的加载制度第29-30页
        2.4.4 测试内容及方案第30-31页
        2.4.5 数据的采集第31页
    2.5 试验结果及分析第31-44页
        2.5.1 试件变形及破坏形态第31-33页
        2.5.2 P-Δ滞回曲线第33-37页
        2.5.3 骨架曲线第37-38页
        2.5.4 强度衰减第38-40页
        2.5.5 刚度折减第40-41页
        2.5.6 滞回耗能第41-44页
    2.6 本章小结第44-45页
第三章 酸性大气环境下钢框架柱有限元分析第45-57页
    3.1 引言第45页
    3.2 有限元分析法基本原理第45-49页
        3.2.1 ABAQUS 有限元分析软件简介第46页
        3.2.2 几何非线性的实现第46页
        3.2.3 材料非线性的实现第46-48页
        3.2.4 材料屈服硬化准则的选择第48-49页
    3.3 有限元模型的建立第49-52页
        3.3.1 材料参数的取定第49页
        3.3.2 单元及网格划分第49-51页
        3.3.3 边界条件及加载第51页
        3.3.4 试件的初始缺陷第51-52页
    3.4 有限元计算结果及分析第52-56页
        3.4.1 破坏形态第52-53页
        3.4.2 滞回曲线对比第53-55页
        3.4.3 骨架曲线、强度衰减及刚度退化对比第55-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第四章 地震损伤模型研究第57-70页
    4.1 引言第57页
    4.2 损伤指数 D第57-58页
    4.3 已有损伤模型第58-60页
    4.4 钢框架柱地震损伤模型第60-64页
        4.4.1 双参数的选取第60-61页
        4.4.2 循环次数的影响第61-62页
        4.4.3 加载顺序的影响第62页
        4.4.4 地震损伤模型的提出第62-64页
    4.6 相关参数的确定第64-66页
        4.6.1 等效屈服位移第64页
        4.6.2 半循环中最大的变形位移第64-65页
        4.6.3 构件的变形位移及耗能能力第65页
        4.6.4 组合系数α和为试验常数с第65-66页
    4.7 损伤模型有效性的验证第66-68页
    4.8 损伤指数与破坏等级关系第68-69页
    4.9 本章小结第69-70页
第五章 基于龄期的钢框架地震易损性研究第70-83页
    5.1 引言第70页
    5.2 地震易损性分析原理及增量动力分析法(IDA)第70-72页
        5.2.1 地震易损性分析原理第71页
        5.2.2 增量动力分析法(IDA)第71-72页
    5.3 钢框架的选择与建模第72-73页
        5.3.1 钢框架模型的选择第72-73页
    5.4 有限元模型的建立第73-78页
        5.4.1 结构材料模型第73-75页
        5.4.2 单元选择及网格划分第75页
        5.4.3 阻尼的确定第75-76页
        5.4.4 地震波的选择和调幅第76-77页
        5.4.5 动力时程结果分析第77-78页
    5.5 结构极限状态的定义第78-79页
    5.6 结构地震易损性分析第79-82页
        5.6.1 地震需求关系的建立第79页
        5.6.2 结构最大层间位移角回归分析第79-80页
        5.6.3 结构的地震易损性曲线第80-82页
    5.8 本章小结第82-83页
第六章 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-92页
附录第92页
    附录一:硕士研究生期间发表的论文第92页
    附录二:硕士研究生期间参与的主要科研项目第92页

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