多点地震下大跨空间展览馆动力弹塑性分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 多点地震动输入 | 第11-13页 |
1.3 结构抗震分析方法 | 第13-15页 |
1.3.1 反应谱法 | 第13页 |
1.3.2 随机振动法 | 第13-14页 |
1.3.3 静力弹塑性分析法 | 第14页 |
1.3.4 动力弹塑性分析法 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 多点地震动的合成与输入 | 第16-24页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 基本原理 | 第17-20页 |
2.3 合成地震动的拟合 | 第20-23页 |
2.3.1 相干函数模型 | 第20-21页 |
2.3.2 功率谱函数模型 | 第21-23页 |
2.4 多点地震动的输入方式 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 多点地震激励的基本理论 | 第24-29页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 动力弹塑性分析法 | 第24页 |
3.3 多点地震激励下结构的运动方程 | 第24-27页 |
3.3.1 运动方程的建立 | 第24-26页 |
3.3.2 运动方程的求解 | 第26-27页 |
3.4 多点地震动输入在ABAQUS软件中的实现 | 第27-28页 |
3.4.1 地震加速度的施加 | 第27-28页 |
3.4.2 一致与多点地震动输入 | 第28页 |
3.5 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 大跨结构多点地震响应分析 | 第29-52页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 工程背景与有限元模型 | 第29-32页 |
4.2.1 工程概况 | 第29-30页 |
4.2.2 材料本构与几何属性 | 第30-32页 |
4.3 结构模型 | 第32-34页 |
4.3.1 建立结构模型 | 第32-33页 |
4.3.2 模态分析及模型验证 | 第33-34页 |
4.3.3 阻尼的选择 | 第34页 |
4.3.4 地震动参数选取 | 第34页 |
4.4 动力弹塑性反应分析 | 第34-51页 |
4.4.1 一致与多点激励(单向)的结构反应 | 第35-39页 |
4.4.2 一致与多点激励(三向)的结构反应 | 第39-45页 |
4.4.3 单向与三向(多点)激励的结构反应对比 | 第45-47页 |
4.4.4 大震下结构动力反应与薄弱环节分析 | 第47-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
作者简介 | 第59页 |