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倒锥壳式水塔抗震性能及地震易损性分析

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

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