摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 关于结构竖向不规则 | 第16-24页 |
1.2.1 结构竖向不规则的定义 | 第16-17页 |
1.2.2 结构竖向不规则的分类 | 第17-19页 |
1.2.3 结构竖向不规则研究现状 | 第19-24页 |
1.2.3.1 结构竖向不规则国外研究现状 | 第19-22页 |
1.2.3.2 结构竖向不规则国内研究现状 | 第22-24页 |
1.3 地震易损性研究现状 | 第24-27页 |
1.3.1 地震易损性国外研究现状 | 第24-25页 |
1.3.2 地震易损性国内研究现状 | 第25-27页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第27-28页 |
第二章 隔层楼盖不确定性对高层结构地震损伤分析研究 | 第28-61页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 分析模型概况 | 第28-32页 |
2.3 分析模型概况数值分析模型的建立 | 第32-42页 |
2.3.1 材料本构模型 | 第32-34页 |
2.3.2 单元类型 | 第34-37页 |
2.3.3 阻尼参数设置 | 第37-38页 |
2.3.4 数值分析模型的建立 | 第38-41页 |
2.3.5 数值分析模型的建立 | 第41-42页 |
2.4 基于极限承载力与刚度冗余度的隔层楼盖不确定性对框剪结构抗震性能影响分析 | 第42-46页 |
2.5 基于动力弹塑性时程分析的隔层楼盖不确定性对框剪结构抗震性能影响分析 | 第46-60页 |
2.5.1 地震动的选取 | 第46-48页 |
2.5.2 隔层楼盖数量不确定性对框剪结构抗震性能影响分析 | 第48-55页 |
2.5.2.1 层间位移角分析 | 第48-50页 |
2.5.2.2 剪力墙滞回耗能分析 | 第50-51页 |
2.5.2.3 剪力墙材料损伤分析 | 第51-55页 |
2.5.3 隔层楼盖位置不确定性对高层框剪结构抗震性能影响 | 第55-60页 |
2.5.3.1 层间位移角分析 | 第55-57页 |
2.5.3.2 剪力墙滞回耗能分析 | 第57-58页 |
2.5.3.3 剪力墙材料损伤分析 | 第58-60页 |
2.6 本章小结 | 第60-61页 |
第三章 基于位移与能量的地震动强度参数敏感性分析 | 第61-87页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 敏感性分析的概念 | 第62页 |
3.3 地震动强度参数性能评估方法 | 第62-63页 |
3.4 地震动的选取 | 第63-67页 |
3.5 地震动强度参数选取 | 第67-68页 |
3.6 不同结构的最大层间位移角与最大楼层滞回耗能反应 | 第68-73页 |
3.7 基于最大层间位移角的地震动强度参数敏感性分析 | 第73-79页 |
3.8 基于最大楼层剪力墙滞回耗能的地震动强度参数敏感性分析 | 第79-86页 |
3.9 本章小结 | 第86-87页 |
第四章 隔层楼盖不确定性对高层结构地震易损性研究 | 第87-103页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 地震易损性的定义与基本原理 | 第88-89页 |
4.2.1 概率地震需求易损性分析原理与计算 | 第88页 |
4.2.2 地震易损性评估方法基本步骤 | 第88-89页 |
4.3 地震动强度参数与结构破坏参数的选择 | 第89-90页 |
4.4 隔层楼盖不确定性对高层结构地震易损性分析 | 第90-102页 |
4.4.1 以PGV为地震动强度指标的易损性曲线 | 第90-96页 |
4.4.2 以SAavg为地震动强度指标的易损性曲线 | 第96-102页 |
4.5 本章小结 | 第102-103页 |
第五章 总结与展望 | 第103-107页 |
5.1 本文的主要工作和总结 | 第103-105页 |
5.2 展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-114页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |