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 |