致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.1 水塔结构简介 | 第12页 |
1.1.2 水塔结构震害调查 | 第12-14页 |
1.2 水塔结构抗震研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 水塔结构流固耦合研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 水塔等结构地震易损性研究现状 | 第17页 |
1.3 当前研究的不足 | 第17-18页 |
1.4 本文的研究内容 | 第18-20页 |
2 倒锥壳式水塔模型的设计与试验方案 | 第20-42页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 试验内容及流程 | 第20-22页 |
2.3 试验背景概况 | 第22-23页 |
2.4 试验设备 | 第23页 |
2.5 结构相似理论 | 第23-25页 |
2.5.1 模型试验的优点及应用 | 第23-24页 |
2.5.2 结构相似的概念 | 第24页 |
2.5.3 结构相似关系推导方法 | 第24-25页 |
2.6 模型设计 | 第25-30页 |
2.6.1 模型尺寸的确定 | 第25页 |
2.6.2 模型所用材料的确定 | 第25-26页 |
2.6.3 模型材料的力学性能试验 | 第26-27页 |
2.6.4 相似关系的确定 | 第27-30页 |
2.7 模型制作 | 第30-31页 |
2.8 测点布置 | 第31-32页 |
2.9 输入地震波的选取 | 第32-33页 |
2.10 试验工况及激励顺序的确定 | 第33-39页 |
2.11 试验前的准备工作 | 第39-41页 |
2.12 本章小结 | 第41-42页 |
3 水塔模型振动台试验与有限元模拟分析 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 水塔模型振动台试验动力特性变化分析 | 第42-44页 |
3.2.1 水塔模型频率分析 | 第42-43页 |
3.2.2 水塔模型加速度反应分析 | 第43-44页 |
3.3 试验结果与模拟结果对比分析 | 第44-57页 |
3.3.1 ABAQUS模块及分析过程简介 | 第44-46页 |
3.3.2 CEL方法原理简介 | 第46-48页 |
3.3.3 倒锥壳式水塔模型有限元模型的建立 | 第48-50页 |
3.3.4 不同水位下水塔模型自振特性对比分析 | 第50-52页 |
3.3.5 水塔模型位移反应对比分析 | 第52-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
4 基于IDA的水塔结构地震易损性分析 | 第58-78页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 结构地震易损性理论 | 第58-60页 |
4.3 基于IDA的地震易损性分析流程 | 第60-61页 |
4.4 RC倒锥壳式水塔损伤指标的确定 | 第61-63页 |
4.5 RC水塔有限元模型的建立 | 第63-69页 |
4.5.1 RC水塔分层壳模型的建立 | 第63-65页 |
4.5.2 材料的本构模型 | 第65-67页 |
4.5.3 原型动力性能测试及频率对比 | 第67-69页 |
4.6 易损性分析所需地震动的选择 | 第69-70页 |
4.7 能力需求比IDA分析 | 第70-73页 |
4.8 水塔地震易损性曲线的建立及分析 | 第73-74页 |
4.9 水塔结构易损位置分析 | 第74-75页 |
4.10 本章小结 | 第75-78页 |
5 基于刚度和变形准则的水塔结构抗倒塌能力分析 | 第78-86页 |
5.1 前言 | 第78页 |
5.2 结构倒塌易损性分析 | 第78-82页 |
5.2.1 基于IDA的水塔结构倒塌易损性分析步骤 | 第78-79页 |
5.2.2 地震动记录的选取及调幅 | 第79-80页 |
5.2.3 水塔结构倒塌判别准则 | 第80-81页 |
5.2.4 水塔结构地震倒塌易损性分析结果 | 第81-82页 |
5.3 水塔结构倒塌安全储备分析 | 第82-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-86页 |
6 总结与展望 | 第86-90页 |
6.1 本文主要工作 | 第86-87页 |
6.2 本文主要结论 | 第87-88页 |
6.3 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-100页 |
学位论文数据集 | 第100页 |