基于全寿命设计的钢筋混凝土结构安全度研究与应用
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基于全寿命设计的钢筋混凝土结构安全度研究与应用
论文目录
摘要
第1-6页
Abstract
第6-10页
第一章 绪论
第10-16页
1.1 研究背景
第10-11页
1.2 国内外研究现状
第11-13页
1.2.1 可靠度及其计算方法
第11页
1.2.2 全寿命抗震可靠度理论的发展
第11-12页
1.2.3 混凝土耐久性能研究
第12-13页
1.3 论文研究内容及意义
第13页
参考文献
第13-16页
第二章 基于结构不同服役期的地震作用取值与修正系数
第16-34页
2.1 可变荷载的概率模型
第16-18页
2.1.1 平稳二项随机过程
第16-17页
2.1.2 荷载的概率分布
第17-18页
2.1.3 重现期与荷载概率分布的关系
第18页
2.2 地震作用的概率模型
第18-21页
2.2.1 等超越概率原则
第18-19页
2.2.2 设计基准期和重现期的关系
第19页
2.2.3 不同设计使用期地震烈度的概率模型
第19-20页
2.2.4 不同设计使用期地震烈度的超越概率的比较
第20-21页
2.3 不同设计使用期地震作用的取值
第21-25页
2.3.1 不同设计使用期地震烈度的取值
第21-23页
2.3.2 不同设计使用期设计基本加速度的取值
第23页
2.3.3 不同设计使用期地震影响系数的取值
第23-25页
2.4 地震作用取值的修正
第25-32页
2.4.1 不同设计使用年限地震影响系数最大值的修正系数
第25-31页
2.4.2 峰值加速度修正系数
第31页
2.4.3 抗震设防烈度修正系数
第31-32页
2.5 本章小结
第32-33页
参考文献
第33-34页
第三章 全寿命抗震可靠度的计算方法
第34-40页
3.1 抗震可靠度的计算模型
第34-35页
3.2 基于IDA的抗震可靠度计算方法
第35-36页
3.2.1 IDA的基本原理
第35-36页
3.2.2 性能水准的定义
第36页
3.2.3 IDA可靠度的计算
第36页
3.3 全寿命抗震可靠度的计算
第36-38页
3.4 本章小结
第38页
参考文献
第38-40页
第四章 结构全寿命抗震可靠度的计算与分析
第40-76页
4.1 材料的本构关系
第40-41页
4.1.1 Concrete01材料
第40-41页
4.1.2 Steel01材料模型
第41页
4.2 纤维模型及单元介绍
第41-43页
4.2.1 纤维模型建模
第41-42页
4.2.2 OpenSEES单元介绍
第42-43页
4.3 框架模型设计
第43-46页
4.3.1 设计资料
第43-45页
4.3.2 计算参数的选取
第45-46页
4.4 一般大气环境下钢筋的锈蚀劣化模型
第46-48页
4.4.1 钢筋开始锈蚀时间的确定
第46-47页
4.4.2 保护层锈胀开裂时间确定
第47-48页
4.4.3 钢筋锈蚀量的预测
第48页
4.4.4 锈蚀钢筋的本构
第48页
4.5 锈蚀损伤混凝土本构模型
第48-50页
4.6 节点粘结滑移
第50-53页
4.6.1 考虑锈蚀引起的节点粘结滑移模型
第50-52页
4.6.2 纵筋滑移的有限元模拟
第52-53页
4.7 地震记录的选取
第53-55页
4.8 结构全寿命抗震可靠度分析
第55-72页
4.8.1 未锈蚀结构抗震可靠度计算
第55-57页
4.8.2 不同寿命阶段结构抗震可靠度的比较
第57-66页
4.8.3 结构全寿命抗震可靠度的计算
第66-68页
4.8.4 不同使用期内结构可靠度
第68-71页
4.8.5 结构的寿命预测
第71-72页
4.9 本章小结
第72页
参考文献
第72-76页
第五章 既有结构基于可靠度的加固优化研究
第76-84页
5.1 结构加固的方法
第76-77页
5.2 结构加固成本分析
第77页
5.3 维修可靠度与维修费用的关系
第77-78页
5.4 结构的失效损失费用
第78-79页
5.5 结构的维修与拆除原则
第79-80页
5.6 维修方案的优化决策模型
第80-81页
5.7 算例分析
第81-82页
5.8 本章小结
第82页
参考文献
第82-84页
第六章 总结与展望
第84-86页
6.1 总结
第84-85页
6.2 展望
第85-86页
攻读硕士学位期间发表的论文
第86-87页
致谢
第87页
本篇论文共
87
页,
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