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基于IDA方法的粘滞阻尼消能框架抗倒塌性能分析

摘要第6-7页
Abstract第7页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 结构减震控制第13-15页
        1.2.1 结构减震控制的原理第13页
        1.2.2 结构减震控制的分类第13-15页
    1.3 结构耗能减震第15-18页
        1.3.1 结构耗能减震的原理第16页
        1.3.2 耗能减震装置的类型第16-17页
        1.3.3 耗能减震结构的优越性及应用范围第17-18页
    1.4 基于性能的抗震设计第18-21页
    1.5 本文主要研究内容第21-22页
第2章 粘滞阻尼器第22-36页
    2.1 粘滞阻尼器的减震原理及分类第22-27页
        2.1.1 粘滞阻尼器的减震原理第22-25页
        2.1.2 粘滞阻尼器的分类第25-27页
    2.2 粘滞阻尼器的恢复力模型第27-30页
        2.2.1 线性模型第27页
        2.2.2 Maxwell计算模型第27-29页
        2.2.3 Kelvin模型第29页
        2.2.4 Wiechert模型第29页
        2.2.5 分数导数模型第29-30页
    2.3 粘滞阻尼器的等效线性化与等效阻尼比第30-33页
        2.3.1 粘滞阻尼器的等效线性化第30-31页
        2.3.2 粘滞阻尼器的等效阻尼比第31-33页
    2.4 粘滞阻尼器的性能评价体系第33-36页
第3章 基于IDA的结构倒塌储备能力的基本理论与方法第36-48页
    3.1 动力弹塑性时程分析第36-38页
        3.1.1 动力弹塑性分析的基本概念第36-37页
        3.1.2 动力弹塑性分析的基本原理第37-38页
    3.2 增量动力分析(IDA)第38-40页
        3.2.1 增量动力分析的原理第38-39页
        3.2.2 本文增量动力分析步骤第39-40页
    3.3 基于IDA的地震易损性分析方法第40-41页
        3.3.1 地震易损性第40页
        3.3.2 基于IDA方法的结构抗倒塌易损性分析方法第40-41页
    3.4 结构倒塌储备系数CMR第41-42页
    3.5 结构倒塌机理第42-48页
        3.5.1 国内外研究情况第42-43页
        3.5.2 结构倒塌定义及分类第43-44页
            3.5.2.1 倒塌定义第43-44页
            3.5.2.2 倒塌分类第44页
        3.5.3 钢筋混凝土框架结构的倒塌机理及破坏准则第44-46页
            3.5.3.1 基于变形所建立的倒塌破坏判断准则第45页
            3.5.3.2 基于最大位移和能力双重标准所建立的倒塌破坏判断准则第45-46页
            3.5.3.3 基于刚度所建立的倒塌破坏判断准则第46页
        3.5.4 本文倒塌破坏判断准则第46-48页
第4章 有限元模型的建立第48-74页
    4.1 RC框架结构弹塑性有限元模型第48-53页
        4.1.1 恢复力模型概述第48-49页
        4.1.2 基于材料的模型第49-51页
        4.1.3 基于截面的模型第51-52页
        4.1.4 基于构件的模型第52-53页
    4.2 基于Perform-3D有限元模型的建立第53-63页
        4.2.1 基本建模过程第53-55页
            4.2.1.1 定义节点和框架第54页
            4.2.1.2 定义组件属性第54-55页
            4.2.1.3 定义单元第55页
            4.2.1.4 辅助定义第55页
            4.2.1.5 荷载工况和施加第55页
        4.2.2 材料本构关系第55-58页
            4.2.2.1 混凝土本构关系第55-58页
            4.2.2.2 钢材本构关系第58页
        4.2.3 Perform-3D中F-D滞回关系第58-59页
        4.2.4 梁、柱、阻尼器在Perform-3D中的模拟第59-61页
            4.2.4.1 梁及柱的单元模拟第59-61页
            4.2.4.2 粘滞阻尼器的模拟第61页
        4.2.5 Perform-3D中需要注意的几个问题第61-63页
            4.2.5.1 定义刚性楼板的楼面质量问题第61-62页
            4.2.5.2 定义组件上限和下限问题第62页
            4.2.5.3 联合使用模态阻尼和Rayleigh阻尼第62-63页
    4.3 模型建立第63-66页
        4.3.1 工程概况第63-64页
        4.3.2 模型信息第64-66页
    4.4 地震波的选择第66-74页
        4.4.1 结构抗倒塌易损性分析地震波的选取方法第66-71页
        4.4.2 本文所选地震波第71-74页
第5章 减震与非减震结构抗倒塌能力计算第74-94页
    5.1 IDA分析指标选取第74-82页
        5.1.1 DM指标的选取第74-76页
        5.1.2 IM指标的选取第76-82页
    5.2 减震与非减震结构抗倒塌能力分析第82-86页
    5.3 减震结构在不同地震强度下的减震效果分析第86-91页
    5.4 减震与非减震结构倒塌储备系数第91-94页
第6章 结论及展望第94-97页
    6.1 结论第94-96页
    6.2 进一步研究建议第96-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-102页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文第102页

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