摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.2 长周期地震动基本特性、反应谱及强度指标研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 基本特性 | 第13-14页 |
1.2.2 反应谱 | 第14-15页 |
1.2.3 强度指标 | 第15-17页 |
1.3 结构地震易损性研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
2 选波原则及基本特性分析 | 第20-33页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 地震动数据 | 第20-23页 |
2.2.1 地震动数据来源 | 第20-21页 |
2.2.2 长周期地震动选取原则 | 第21-23页 |
2.3 地震动数据处理 | 第23-26页 |
2.3.1 强震观测记录数据的漂移 | 第23页 |
2.3.2 地震动数据漂移校正方法概述 | 第23-24页 |
2.3.3 地震动数据校正前后对比分析 | 第24-26页 |
2.4 长周期地震动峰值及卓越周期的影响因素 | 第26-32页 |
2.4.1 地震动传播距离 | 第26-28页 |
2.4.2 建筑场地条件 | 第28-30页 |
2.4.3 地震震级 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
3 长周期地震动反应谱及强度指标分析 | 第33-58页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 弹性反应谱 | 第33-39页 |
3.2.1 弹性SODF体系模型参数 | 第33-34页 |
3.2.2 绝对加速度反应谱 | 第34-35页 |
3.2.3 伪加速度反应谱 | 第35-36页 |
3.2.4 动力放大系数反应谱 | 第36-37页 |
3.2.5 速度反应谱 | 第37页 |
3.2.6 伪速度反应谱 | 第37-38页 |
3.2.7 位移反应谱 | 第38-39页 |
3.3 弹塑性反应谱 | 第39-44页 |
3.3.1 弹塑性SODF体系模型参数 | 第39-41页 |
3.3.2 输入能反应谱 | 第41页 |
3.3.3 输入功率反应谱 | 第41-42页 |
3.3.4 滞回耗能反应谱 | 第42-43页 |
3.3.5 滞回耗能比反应谱 | 第43-44页 |
3.4 长周期地震动强度指标与SDOF体系最大响应相关性比较研究 | 第44-54页 |
3.4.1 强度指标概述 | 第44-47页 |
3.4.2 强度指标与结构最大响应的相关性分析 | 第47-48页 |
3.4.3 近场长周期地震动强度指标与结构最大响应相关性研究 | 第48-51页 |
3.4.4 远场长周期地震动强度指标与结构最大响应相关性研究 | 第51-54页 |
3.5 长周期地震动强度指标与SDOF体系残余变形相关性比较研究 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
4 长周期地震动作用下框架—剪力墙结构的易损性研究 | 第58-82页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 框架—剪力墙结构模型的建立与基本动力特性分析 | 第58-67页 |
4.2.1 输入地震动的简化处理 | 第58-60页 |
4.2.2 ETABS结构模型参数 | 第60-62页 |
4.2.3 基于Perform-3D的纤维模型 | 第62-66页 |
4.2.4 结构模型基本动力特性分析 | 第66-67页 |
4.3 增量动力分析 | 第67-72页 |
4.3.1 基本原理概述 | 第67页 |
4.3.2 IDA分析参数的选取 | 第67-68页 |
4.3.3 实施步骤 | 第68-69页 |
4.3.4 结构性能水平的划分 | 第69-70页 |
4.3.5 IDA计算结果 | 第70-72页 |
4.4 地震易损性分析 | 第72-81页 |
4.4.1 基本原理 | 第72-73页 |
4.4.2 量化指标限值的确定 | 第73-74页 |
4.4.3 概率地震需求分析 | 第74-76页 |
4.4.4 地震易损性比较研究 | 第76-78页 |
4.4.5 结构损伤评估 | 第78-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-82页 |
5 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84-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读硕士学位期间的科研成果及获奖情况 | 第91-92页 |
学术论文发表 | 第91页 |
参与基金 | 第91页 |
获奖情况 | 第91-92页 |
附录 | 第92-98页 |