腐蚀作用下的网壳结构地震易损性分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.3 相关领域的的研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 网壳结构抗震研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 结构的地震易损性理论及研究现状 | 第14-16页 |
1.3.3 钢的大气腐蚀的研究 | 第16-17页 |
1.4 本文的研究内容 | 第17-18页 |
第二章 大气腐蚀条件下钢材的本构关系研究 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 金属大气腐蚀研究方法 | 第18-20页 |
2.2.1 大气环境暴露试验 | 第18-19页 |
2.2.2 室内加速腐蚀试验 | 第19-20页 |
2.3 钢材的大气腐蚀 | 第20-26页 |
2.3.1 钢材的大气腐蚀机理 | 第20页 |
2.3.2 影响钢材大气腐蚀的因素 | 第20-22页 |
2.3.3 钢的腐蚀率评定方法 | 第22-25页 |
2.3.4 钢材防腐涂层及其失效过程 | 第25-26页 |
2.4 大气腐蚀对钢材耐久性的影响 | 第26-27页 |
2.5 腐蚀作用下钢材的本构关系 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 结构地震易损性分析理论与方法 | 第30-39页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 增量动力时程分析方法 | 第30-31页 |
3.2.1 增量动力时程分析的概念和基本原理 | 第30-31页 |
3.2.2 增量动力时程分析方法的应用 | 第31页 |
3.3 结构地震易损性的基本原理 | 第31-34页 |
3.3.1 易损性曲线基本原理 | 第31-32页 |
3.3.2 结构地震易损性分析推导 | 第32-33页 |
3.3.3 地震易损性的分析方法: | 第33-34页 |
3.4 易损性曲线建立 | 第34-35页 |
3.5 结构性能水准的划分和破坏状态的定义 | 第35-39页 |
3.5.1 结构破坏准则 | 第35-36页 |
3.5.2 损伤量化指标及性态水准划分 | 第36-39页 |
第四章 网壳结构地震易损性研究 | 第39-56页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 ABAQUS有限元分析及结构建模 | 第39-42页 |
4.2.1 ABAQUS简介 | 第39-40页 |
4.2.2 ABAQUS有限元分析方法 | 第40-41页 |
4.2.3 几何非线性的确定 | 第41页 |
4.2.4 材料非线性的确定 | 第41-42页 |
4.3 几何模型的建立 | 第42页 |
4.4 结构样本的生成 | 第42-44页 |
4.5 地震波的选取和压缩 | 第44-47页 |
4.5.1 地震波的选取 | 第44-46页 |
4.5.2 地震波的压缩 | 第46-47页 |
4.5.3 地震动持续时 | 第47页 |
4.6 单层球面网壳结构地震易损性算例分析 | 第47-49页 |
4.7 结构参数对网壳结构地震易损性的影响 | 第49-52页 |
4.7.1 矢跨比对地震易损性的影响 | 第49-51页 |
4.7.2 屋面荷载对易损性的影响 | 第51-52页 |
4.8 腐蚀作用下单层球面网壳结构地震易损性分析 | 第52-55页 |
4.8.1 网壳结构大气腐蚀模型 | 第52-53页 |
4.8.2 大气腐蚀下网壳结构易损性分析 | 第53-55页 |
4.9 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 本文研究所得主要结论 | 第56页 |
5.2 展望与不足 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65-66页 |