基于能量倒塌判定标准的抗弯钢框架结构影响系数
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
·课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
·结构影响系数定义 | 第12-13页 |
·国内外研究动态 | 第13-15页 |
·国外研究动态 | 第13-14页 |
·国内研究动态 | 第14-15页 |
·本文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 基于IDA分析的抗地震倒塌评价方法 | 第16-31页 |
·增量动力分析方法(IDA) | 第16-22页 |
·IDA方法简介 | 第16页 |
·IDA分析的基本步骤 | 第16-17页 |
·地震动记录的选取 | 第17-20页 |
·地震动强度指标 | 第20-21页 |
·地震动的调幅准侧及调幅方式 | 第21-22页 |
·结构体系抗倒塌能力的评价 | 第22-24页 |
·CMR方法的介绍 | 第22-23页 |
·本文对于倒塌储备能力的应用 | 第23-24页 |
·结构倒塌易损性曲线 | 第24-25页 |
·结构抗倒塌易损性分析 | 第24页 |
·本文采用的倒塌易损性研究方法 | 第24-25页 |
·倒塌储备系数修正值ACMR | 第25-28页 |
·设计谱形状对CMR的影响 | 第25-27页 |
·分析模型空间效应的影响 | 第27-28页 |
·结构抗倒塌性能的评估 | 第28-30页 |
·各种不确定性对结构抗倒塌能力的影响 | 第28-29页 |
·倒塌储备系数修正值的可接受标准 | 第29-30页 |
·结构倒塌性能评估标准 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 地震作用下结构的能量计算 | 第31-55页 |
·能量分析的基本理论 | 第31页 |
·能量反应方程 | 第31-34页 |
·单自由度体系的能量方程 | 第32-33页 |
·多自由度体系的能量方程 | 第33-34页 |
·结构滞回耗能的计算方法 | 第34页 |
·结构基于能量的损伤分布的评估 | 第34页 |
·算例结构 | 第34-43页 |
·结构的力学模型 | 第36-37页 |
·结构构件的恢复力模型 | 第37-38页 |
·有限元模型的建立 | 第38页 |
·结构的模态分析 | 第38页 |
·结构的能量分析 | 第38-43页 |
·本章小结 | 第43-55页 |
第四章 基于能量倒塌判定标准的结构影响系数 | 第55-80页 |
·概述 | 第55页 |
·结构影响系数的确定方法 | 第55-58页 |
·我国抗震规范中的结构影响系数 | 第55-56页 |
·本文结构影响系数的确定方法 | 第56-58页 |
·结构倒塌判定标准 | 第58-59页 |
·结构倒塌标准的研究动态 | 第58页 |
·结构性能评价准侧 | 第58-59页 |
·本文采用的倒塌判定标准 | 第59页 |
·算例分析 | 第59-69页 |
·算例概况 | 第59-61页 |
·非线性静力分析—Pushover分析 | 第61-64页 |
·算例模型的增量动力分析—IDA分析 | 第64-66页 |
·结构倒塌性能评估 | 第66-67页 |
·结构倒塌易损性分析 | 第67-68页 |
·抗弯钢框架结构影响系数 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-80页 |
第五章 结论与展望 | 第80-81页 |
·结论 | 第80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
作者简介 | 第86页 |
攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第86页 |