摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 脉冲型地震的介绍及识别方法 | 第15-17页 |
1.2.1 速度脉冲产生的机理 | 第15-16页 |
1.2.2 脉冲型地震动的识别 | 第16-17页 |
1.3 脉冲型地震动特性及地震反应分析研究 | 第17-19页 |
1.3.1 近场脉冲型地震动与中远场脉冲型地震动特性对比分析 | 第17-18页 |
1.3.2 近场脉冲型地震动作用下的结构地震反应分析 | 第18-19页 |
1.3.3 中远场脉冲型地震动作用下的结构地震反应分析 | 第19页 |
1.4 地震记录选取研究 | 第19-20页 |
1.4.1 概述 | 第19-20页 |
1.4.2 传统的地震记录选取方法 | 第20页 |
1.4.3 常用的地震记录系列 | 第20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第2章 脉冲型地震动选取原则及反应谱特性研究 | 第22-39页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 数据来源 | 第22-23页 |
2.3 脉冲型水平地震动选取原则 | 第23-30页 |
2.3.1 震中距 | 第23-25页 |
2.3.2 PGV/PGA | 第25-26页 |
2.3.3 震级Mw | 第26-28页 |
2.3.4 考虑震中距、PGV/PGA影响 | 第28-29页 |
2.3.5 综合考虑三因素的影响 | 第29-30页 |
2.4 脉冲型地震动反应谱特性分析 | 第30-34页 |
2.4.1 场地类别的影响 | 第30-31页 |
2.4.2 震级的影响 | 第31-33页 |
2.4.3 PGV/PGA的影响 | 第33-34页 |
2.5 脉冲型地震反应谱拟合 | 第34-37页 |
2.5.1 脉冲型地震反应谱拟合 | 第34-35页 |
2.5.2 拟合谱与规范谱对比分析 | 第35-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 基于地震动拟合需求谱的RC框架结构Pushover分析 | 第39-56页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 Pushover分析基本理论 | 第39-44页 |
3.2.1 Pushover分析基本思路 | 第39页 |
3.2.2 能力谱方法 | 第39-44页 |
3.3 地震动反应谱拟合 | 第44-49页 |
3.3.1 地震记录的选取 | 第44-48页 |
3.3.2 地震记录反应谱拟合 | 第48-49页 |
3.4 RC框架结构抗震性能评估 | 第49-54页 |
3.4.1 结构设计及有限元模型建立 | 第49-50页 |
3.4.2 分析结果 | 第50-54页 |
3.4.3 抗震性能评估 | 第54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 考虑地震动特性的RC框架结构IDA分析 | 第56-73页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 IDA分析方法 | 第56-57页 |
4.2.1 基本原理 | 第56页 |
4.2.2 基本步骤 | 第56页 |
4.2.3 IM和DM的选取 | 第56-57页 |
4.2.4 调幅系数 | 第57页 |
4.3 弹塑性时程分析模型的建立 | 第57-59页 |
4.3.1 RC框架结构有限元模型的建立 | 第57页 |
4.3.2 时程分析基本方法 | 第57页 |
4.3.3 阻尼参数的设置 | 第57-58页 |
4.3.4 塑性铰定义 | 第58页 |
4.3.5 结构自振周期 | 第58-59页 |
4.4 地震记录的选取 | 第59-67页 |
4.4.1 地震记录的选取 | 第59页 |
4.4.2 地震动幅值谱 | 第59-67页 |
4.5 IDA结果分析 | 第67-72页 |
4.5.1 PGA-θmax曲线簇 | 第67-70页 |
4.5.2 PGA-θmax曲线统计分析 | 第70-72页 |
4.6 小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第83页 |