摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
·研究背景、意义和课题来源 | 第12-13页 |
·研究背景和意义 | 第12-13页 |
·课题来源 | 第13页 |
·结构动力响应问题的求解 | 第13-18页 |
·逐步积分法的基本理论 | 第14-16页 |
·线性结构 | 第16-17页 |
·非线性结构 | 第17-18页 |
·结构动力响应的精细时程积分法及其发展现状 | 第18-21页 |
·钢筋混凝土结构非线性地震反应分析现状 | 第21-27页 |
·恢复力模型 | 第21-22页 |
·钢筋混凝土构件的非线性分析模型 | 第22-24页 |
·整体结构动力分析模型 | 第24-26页 |
·数值分析方法 | 第26-27页 |
·短肢剪力墙结构体系的研究现状 | 第27页 |
·本文研究内容 | 第27-30页 |
第2章 结构动力响应分析的精细时程积分法 | 第30-47页 |
·对偶变量体系 | 第30页 |
·精细积分法的思路 | 第30-35页 |
·动力微分方程的降阶 | 第31-32页 |
·微分方程的求解 | 第32-35页 |
·精细积分法的稳定性和精度分析 | 第35-40页 |
·精细积分法的稳定性分析 | 第35-38页 |
·精细积分法的精度分析 | 第38-40页 |
·精细积分法的发展和改进 | 第40-46页 |
·非齐次项的多种变化形式 | 第40-41页 |
·精细积分的增维方法 | 第41页 |
·基于数值积分法的精细算法 | 第41-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第3章 NEWMARK-更新精细直接积分法的提出 | 第47-65页 |
·基本公式推导 | 第48-53页 |
·微分方程降阶的实现及积分步骤的选定 | 第48-50页 |
·Newmark-更新精细直接积分法的隐式解 | 第50-52页 |
·Newmark-更新精细直接积分法的显式解 | 第52-53页 |
·稳定性分析 | 第53-60页 |
·转换矩阵或积分传递算子矩阵A | 第53-54页 |
·隐式算法的转化矩阵及稳定性 | 第54-58页 |
·显式算法的转化矩阵及稳定性 | 第58-60页 |
·数值算例 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第4章 基于精细指数算法的隐式级数算法和显式级数算法 | 第65-82页 |
·隐式级数算法和显式级数算法的提出 | 第65-67页 |
·基本思路 | 第65-66页 |
·两种算法的级数积分格式 | 第66-67页 |
·两种算法的特性分析 | 第67-79页 |
·稳定性分析 | 第68-72页 |
·精度分析 | 第72-75页 |
·超越性 | 第75页 |
·算例 | 第75-79页 |
·显式级数算法 | 第79-81页 |
·全量理论 | 第79-80页 |
·增量理论 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第5章 短肢剪力墙结构弹塑性地震反应分析 | 第82-99页 |
·结构的刚度矩阵、阻尼矩阵和质量矩阵 | 第83-89页 |
·结构的振动模型 | 第83页 |
·结构的刚度矩阵 | 第83-88页 |
·结构的质量矩阵 | 第88-89页 |
·结构的阻尼矩阵 | 第89页 |
·输入地震波的选择 | 第89-91页 |
·构件的恢复力模型 | 第91-96页 |
·短肢剪力墙垂直杆的轴向恢复力模型 | 第91-92页 |
·短肢剪力墙垂直杆的剪切非线性模拟 | 第92-93页 |
·连梁的恢复力模型 | 第93-95页 |
·弹塑性地震反应分析的各种算法 | 第95-96页 |
·程序框图 | 第96-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第6章 算例 | 第99-114页 |
·算例简介 | 第99-111页 |
·计算结果分析 | 第111-114页 |
第7章 结论 | 第114-116页 |
·本文的主要研究成果 | 第114-115页 |
·有待进一步研究的问题 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-126页 |
附录 博士研究生学习阶段的研究成果 | 第126-127页 |