致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 问题的提出 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.4 本文研究目的和内容 | 第16-18页 |
2 结构抗震分析基本理论 | 第18-40页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 模态分析的基本理论 | 第18-23页 |
2.2.1 多自由度无阻尼自由振动方程 | 第19-20页 |
2.2.2 结构特性矩阵 | 第20-22页 |
2.2.3 模态分析求解方法 | 第22-23页 |
2.3 反应谱分析的基本理论 | 第23-28页 |
2.3.1 反应谱分析基本假定 | 第23页 |
2.3.2 反应谱分析基本步骤 | 第23-24页 |
2.3.3 反应谱分析基本原理 | 第24-26页 |
2.3.4 最大地震作用计算 | 第26-28页 |
2.4 静力弹塑性基本理论 | 第28-40页 |
2.4.1 Pushover方法的基本假定及基本步骤 | 第28-29页 |
2.4.2 Pushover分析方法的基本原理 | 第29-32页 |
2.4.3 等效单自由度体系方法及目标位移的确定方法 | 第32-34页 |
2.4.4 几种弹塑性分析方法 | 第34-40页 |
3 结构抗震性能分析 | 第40-68页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 工程概况及模型建立 | 第40-44页 |
3.2.1 工程概况 | 第40-41页 |
3.2.2 计算模型建立 | 第41-44页 |
3.3 结构自振分析 | 第44-47页 |
3.4 反应谱分析 | 第47-56页 |
3.4.1 小震作用下的反应谱分析 | 第48-50页 |
3.4.2 中震作用下的反应谱分析 | 第50-52页 |
3.4.3 弹性时程分析 | 第52-56页 |
3.5 静力弹塑性分析 | 第56-66页 |
3.5.1 性能评估指标 | 第56-58页 |
3.5.2 抗震性能评估 | 第58-63页 |
3.5.3 非线性动力时程分析 | 第63-66页 |
3.6 小结 | 第66-68页 |
4 基于概率的结构易损性分析 | 第68-80页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 结构易损性曲线分析原理 | 第68-69页 |
4.3 基于能力谱法易损性曲线基本步骤 | 第69-70页 |
4.4 结构各参数取值 | 第70-72页 |
4.4.1 R-T-μ关系模型 | 第70-72页 |
4.4.2 易损性曲线标准值 | 第72页 |
4.5 算例 | 第72-77页 |
4.6 小结 | 第77-80页 |
5 柱高对结构抗震性能的影响分析 | 第80-92页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 自振特性的影响 | 第80-84页 |
5.3 反应谱分析的影响 | 第84-86页 |
5.4 静力弹塑性分析的影响 | 第86-88页 |
5.5 易损性曲线的影响 | 第88-90页 |
5.6 小结 | 第90-92页 |
6 结论与展望 | 第92-94页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第98-102页 |
学位论文数据集 | 第102页 |