摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钢屋盖-混凝土框架混合结构研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 钢屋盖-混凝土框架混合结构的发展及应用 | 第11-13页 |
1.2.2 钢屋盖-混凝土框架混合结构抗震性能研究现状 | 第13-15页 |
1.3 柱抗震性能研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 国内框架柱抗震性能研究 | 第15-17页 |
1.3.2 国外框架柱抗震性能研究 | 第17页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 结构地震响应分析和可靠度计算的基本方法 | 第19-28页 |
2.1 结构地震响应分析 | 第19-23页 |
2.1.1 振型分解反应谱法 | 第19-22页 |
2.1.2 时程分析法 | 第22-23页 |
2.2 可靠度计算基本方法 | 第23-27页 |
2.2.1 验算点法(JC法) | 第23-26页 |
2.2.2 蒙特卡罗法 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 考虑随机偏心距和受拉破坏可能的柱抗力精细概率模型 | 第28-38页 |
3.1 RC柱抗力的规范设计方法 | 第28-29页 |
3.2 柱抗力精细分析模型 | 第29-37页 |
3.2.1 材料本构关系 | 第29-30页 |
3.2.2 本构参数变化时混凝土等效矩形应力图 | 第30-31页 |
3.2.3 柱精细抗力计算方法 | 第31-34页 |
3.2.4 考虑随机偏心距和受拉破坏可能的柱精细抗力概率模型 | 第34-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 钢网壳-混凝土框架混合结构在地震作用下的响应分析 | 第38-53页 |
4.1 有限元分析模型的建立 | 第38-41页 |
4.1.1 工程概况 | 第38页 |
4.1.2 定义单元类型 | 第38-40页 |
4.1.3 阻尼比 | 第40-41页 |
4.2 模态分析 | 第41-42页 |
4.2.1 模态分析的必要性 | 第41页 |
4.2.2 整体结构模态分析 | 第41-42页 |
4.3 反应谱分析 | 第42-46页 |
4.3.1 反应谱值的设定 | 第43-44页 |
4.3.2 结构反应谱分析 | 第44-46页 |
4.4 时程分析 | 第46-52页 |
4.4.1 地震波的选取 | 第46-48页 |
4.4.2 阻尼系数的确定 | 第48-49页 |
4.4.3 时程分析 | 第49-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 钢网壳-混凝土框架柱承载力可靠度分析与设计 | 第53-63页 |
5.1 实际工程柱可靠度分析 | 第53-56页 |
5.1.1 可靠度分析模型 | 第53-55页 |
5.1.2 可靠度分析 | 第55页 |
5.1.3 柱可靠度改进设计建议 | 第55-56页 |
5.2 柱可靠度参数分析 | 第56-62页 |
5.2.1 柱可靠度参数分析模型 | 第56-57页 |
5.2.2 地震作用效应低变异时柱可靠度参数分析 | 第57-59页 |
5.2.3 地震作用效应高变异时柱可靠度参数分析 | 第59-60页 |
5.2.4 柱可靠度改进设计 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
结论 | 第63-64页 |
展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第70页 |