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基于AK-MCS法的框架结构抗震可靠度分析

摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 前言第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 结构抗震可靠度研究现状第14-16页
        1.2.1 结构静力抗震可靠度研究现状第14-15页
        1.2.2 结构动力抗震可靠度研究现状第15-16页
    1.3 Kriging代理模型分析可靠度研究现状第16-18页
    1.4 Pushover抗震分析研究现状第18-19页
    1.5 本文研究内容第19-21页
        1.5.1 本文主要研究内容第19页
        1.5.2 本文研究框架第19-21页
第2章 结构可靠度分析相关理论及方法第21-37页
    2.1 引言第21页
    2.2 结构可靠度基本理论第21-23页
    2.3 可靠度基础计算方法第23-30页
        2.3.1 一次二阶矩法第23-27页
        2.3.2 响应面法第27-28页
        2.3.3 蒙特卡洛模拟法第28-30页
    2.4 基于Kriging代理模型的可靠度分析方法第30-35页
        2.4.1 Kriging插值法原理第31-32页
        2.4.2 Kriging代理模型第32-34页
        2.4.3 Latin超立方抽样第34-35页
    2.5 数值算例第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第3章 AK-MCS法基本原理与效率优化第37-64页
    3.1 引言第37页
    3.2 主动学习原理及效率优化第37-44页
        3.2.1 主动学习Kriging模型原理第37-41页
        3.2.2 迭代停止点效率优化第41-42页
        3.2.3 抽样点选取及迭代效率优化第42-44页
    3.3 AK-MCS法计算步骤第44-46页
    3.4 算例分析第46-63页
        3.4.1 四分支串联系统第46-56页
        3.4.2 Rastrigin函数第56-60页
        3.4.3 十杆超静定桁架可靠度第60-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第4章 AK-MCS法分析框架结构静力抗震可靠度第64-79页
    4.1 引言第64页
    4.2 钢筋混凝土框架结构建模与抗震性能第64-69页
        4.2.1 钢筋混凝土框架结构有限元模型基本信息第64-65页
        4.2.2 框架结构动力特性第65页
        4.2.3 钢筋混凝土框架结构Pushover分析第65-69页
    4.3 框架结构抗震相关随机变量及分布第69-72页
        4.3.1 混凝土相关随机变量第69-70页
        4.3.2 钢筋相关随机变量第70-71页
        4.3.3 地震作用相关随机变量第71-72页
    4.4 框架结构承载能力抗震可靠度分析第72-75页
    4.5 框架结构变形能力抗震可靠度分析第75-78页
        4.5.1 框架结构变形能力极限状态第75页
        4.5.2 基于AK-MCS法的框架结构变形能力抗震可靠度分析第75-78页
    4.6 本章小结第78-79页
第5章 AK-MCS法分析框架结构动力抗震可靠度第79-88页
    5.1 引言第79页
    5.2 确定地震作用下框架结构动力抗震可靠度分析第79-81页
        5.2.1 框架结构变形能力极限状态第79-80页
        5.2.2 基于AK-MCS法的动力可靠度分析第80-81页
    5.3 随机地震动模型第81-84页
        5.3.1 平稳随机地震动模型第81-82页
        5.3.2 强度非平稳模型第82-83页
        5.3.3 强度-频率非平稳模型第83-84页
    5.4 随机地震动激励下框架结构动力抗震可靠度分析第84-86页
    5.5 结构抗震可靠度相关随机变量重要性测度分析第86-87页
    5.6 本章小结第87-88页
结论与展望第88-90页
    结论第88-89页
    展望第89-90页
参考文献第90-96页
致谢第96页

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