地震工程学出版时间:2013年版丛编项: 土木工程研究生系列教材内容简介 我国是一个多地震的国家,海城地震、唐山地震、汶川地震等给人民的生命财产造成了巨大损失。减轻地震灾害一直是地震工程研究者和土木工程师为之奋斗的目标。《土木工程研究生系列教材:地震工程学》涉及地震工程学的各个领域。第1篇介绍地震学的基础知识、地震动特性、场地地震效应与分析方法。第2篇介绍工程结构的抗震设计原理、地震反应分析方法与试验技术。第3篇介绍混凝土结构、钢结构、砌体结构房屋的抗震性能与抗震设计方法。第4篇介绍土石坝、混凝土坝的抗震分析方法。第5篇介绍桥梁抗震设计理论、分析方法与设计实例。第6篇介绍基础隔震、吸振减震、耗能减震与结构控制的理论、方法与技术。 《土木工程研究生系列教材:地震工程学》的读者对象为土木工程、水利工程、交通工程、海洋工程等学科相关专业的高年级本科生、研究生、工程技术人员及科学研究者。目录前言第1篇 工程地震第1章 地震学基础1.1 地震发生的地质构造环境1.1.1 地震学的主要研究内容1.1.2 地球内部构造1.1.3 板块运动1.2 地震成因与地震类型1.2.1 地震成因1.2.2 地震类型1.3 震源机制与地震活动性1.3.1 震源机制1.3.2 地震活动性1.4 地震波传播1.4.1 地球介质的基本假定1.4.2 波动方程1.4.3 弹性波的传播第2章 地震灾害与地震烈度2.1 地震灾害2.1.1 地震灾害概况2.1.2 地表变形2.1.3 工程结构的破坏2.1.4 次生灾害2.2 地震震级2.3 地震烈度与地震烈度表2.3.1 地震烈度及其用途2.3.2 地震烈度表2.3.3 关于地震烈度的不同观点2.4 地震烈度的衰减规律2.4.1 震中烈度与震级关系2.4.2 地震烈度的衰减关系2.5 地震烈度的影响因素2.5.1 震源影响2.5.2 场地条件的影响2.5.3 影响地震烈度的其他因素第3章 地震动特性3.1 强地震动观测3.1.1 强震观测仪器3.1.2 强震观测系统3.2 地震动的随机过程描述3.2.1 随机过程的概率结构3.2.2 随机过程的平稳性和平稳化随机过程3.2.3 随机过程的自相关函数与功率谱密度函数3.2.4 平稳随机过程的互相关函数与互功率谱密度函数3.2.5 平稳随机过程的谱参数3.2.6 平稳随机过程的交差问题3.2.7 平稳随机过程峰值的分布或极大值的概率密度函数3.2.8 地震动的随机过程模型3.3 地震动的工程特性及其影响因素3.3.1 地震动的幅值3.3.2 地震动频谱特性3.3.3 地震动持时3.4 地震烈度与地震动的关系3.4.1 地震烈度与地震动峰值的关系3.4.2 地震烈度与地震动参数关系的多值性3.4.3 地震动参数衰减关系3.5 近场地震动特征3.5.1 近断层速度和加速度大脉冲3.5.2 近断层破裂的方向性效应3.5.3 上盘效应3.5.4 近断层强地震动的集中性3.6 远场强地震动特征第4章 土体地震反应4.1 土的动力特性4.1.1 饱和砂性土震动液化机理4.1.2 饱和砂土抗液化强度的影响因素4.1.3 饱和砂土的抗液化强度4.1.4 粘性土的动强度4.1.5 饱和砂土振动孔隙水压力的增长规律4.2 饱和砂土场地的地震液化判别4.2.1 砂土液化的初步判别4.2.2 砂土液化判别的NCEER法4.2.3 《建筑抗震设计规范》的砂土液化判别方法4.2.4 砂土液化概率判别法4.3 土的动力本构关系4.3.1 土的动应力?应变关系的基本特性4.3.2 土的粘弹塑性模型4.3.3 土的等效非线性粘弹塑性模型4.3.4 土的动剪切模量和阻尼比的经验估计4.4 场地地震反应分析4.4.1 一维场地地震反应分析4.4.2 二维横向非均匀场地地震反应分析4.4.3 人工边界条件参考文献第2篇 结构抗震技术与试验技术第5章 结构抗震设计原理5.1 结构抗震设计理论的发展5.1.1 静力理论阶段5.1.2 反应谱理论阶段5.1.3 动力理论阶段5.1.4 基于结构性能的抗震设计理论5.2 结构抗震概念设计5.2.1 场地和地基5.2.2 建筑结构的规则性5.2.3 抗震结构体系5.2.4 非结构构件5.2.5 结构材料与施工5.3 基于性能的抗震设计5.3.1 基于性能的抗震设计思想5.3.2 地震风险水准5.3.3 基于性能的抗震设计的性能水平和目标性能5.3.4 基于性能的抗震设计方法5.4 结构抗震体系5.4.1 典型震害的启示5.4.2 结构抗震体系5.4.3 结构总体布置原则5.4.4 结构的延性5.4.5 设置多道抗震防线第6章 结构线弹性地震反应分析方法与抗震设计反应谱6.1 结构的运动方程6.1.1 单自由度结构运动方程6.1.2 多自由度结构运动方程6.2 单自由度结构地震作用时程分析6.3 单自由度结构地震反应分析的反应谱法6.4 多自由度结构的振型和自振频率6.4.1 自振频率和振型6.4.2 振型坐标变换6.5 多自由度结构地震反应分析的振型分解法6.6 结构地震反应的振型分解反应谱法6.6.1 振型最大地震作用6.6.2 振型组合6.6.3 反应谱理论基本假设6.7 抗震设计反应谱第7章 结构弹塑性地震反应分析方法7.1 结构的力学模型7.2 构件刚度模型7.3 恢复力模型7.4 恢复力特性计算7.5 时域逐步积分法7.5.1 中心差分法7.5.2 Newmark?β法7.6 结构静力弹塑性(Push?over)分析方法7.6.1 基本原理7.6.2 结构能力曲线7.6.3 结构抗震能力的评估第8章 地震作用和结构抗震验算8.1 水平地震作用计算8.1.1 底部剪力法8.1.2 振型分解反应谱法8.1.3 时程分析方法8.2 竖向地震作用计算8.2.1 《抗震规范》给出的计算方法8.2.2 反应谱法和时程分析方法8.3 结构构件截面抗震验算8.3.1 概述8.3.2 基于可靠度的抗震分析8.3.3 截面抗震验算8.4 结构抗震变形验算8.4.1 弹性层间位移角限值8.4.2 弹塑性层间位移角限值8.5 基于Push?over分析方法的结构抗震验算8.5.1 能力谱方法8.5.2 位移延性系数方法8.5.3 位移影响系数法第9章 结构动力试验9.1 结构模型设计与相似理论9.1.1 结构模型设计的相似条件9.1.2 模型设计9.1.3 破坏模型试验9.1.4 结构抗震模型试验9.2 结构拟静力试验(Pseudostatictest)9.2.1 试件类型9.2.2 拟静力试验的加载制度9.2.3 加载设备和装置9.2.4 加载的反力装置9.2.5 试验数据的测量和采集9.2.6 二维拟静力结构加载试验方法9.3 结构拟动力试验(Pseudodynamictest)9.3.1 拟动力试验的试验流程9.3.2 拟动力试验理论问题9.3.3 拟动力方法的若干应用9.4 结构振动台试验9.4.1 地震模拟振动台的分类9.4.2 地震模拟振动台动力加载试验在抗震研究中的作用9.4.3 地震模拟振动台试验的加载过程和试验方法9.4.4 地震模拟振动台试验结构反应的测量9.5 结构动力特性的现场试验9.5.1 地震作用下结构的受力和变形特点9.5.2 结构的动力特性及其量测9.5.3 脉动方法测量结构的动力特性9.5.4 数据处理参考文献第3篇 房屋结构抗震第10章 钢筋混凝土结构抗震性能与抗震设计10.1 钢筋混凝土结构的抗震性能10.1.1 钢筋混凝土框架结构的抗震性能10.1.2 钢筋混凝土剪力墙结构的抗震性能10.1.3 框架?剪力墙结构抗震性能10.2 钢筋混凝土结构的抗震延性设计10.2.1 钢筋混凝土框架结构抗震延性设计10.2.2 剪力墙结构抗震延性设计10.2.3 框架?剪力墙结构抗震延性设计10.3 钢筋混凝土结构基于位移/性能的抗震设计10.3.1 基于位移/性能抗震设计理论的提出10.3.2 基于位移的抗震设计方法第11章 多高层房屋钢结构抗震性能与抗震设计11.1 多高层房屋钢结构抗震性能11.1.1 纯钢框架结构的抗震性能11.1.2 钢框架?支撑(抗震墙板)结构的抗震性能11.2 多高层房屋钢结构抗震设计11.2.1 地震作用计算11.2.2 构件抗震验算第12章 砌体结构抗震性能与抗震设计12.1 砌体结构抗震性能12.1.1 砌体结构墙抗震性能12.1.2 多层砌体结构房屋的抗震性能12.1.3 砌体结构墙抗震性能分析12.2 多层砌体结构抗震设计12.2.1 地震作用计算12.2.2 墙体抗震验算参考文献第4篇 水工结构抗震第13章 土石坝抗震分析13.1 概述13.1.1 我国土石坝工程建设概况13.1.2 土石坝地震反应分析方法概述13.1.3 土石坝抗震稳定性分析方法概述13.2 土石坝震害特点及其对抗震分析理论发展的作用13.2.1 土石坝震害特点13.2.2 震害对土石坝抗震理论发展的作用13.3 均质土坝地震反应分析的剪切梁法13.3.1 均质土坝的动力微分方程及其求解13.3.2 土坝地震反应最大值的简化计算13.4 土石坝地震反应分析的有限元法13.4.1 等效线性总应力法13.4.2 非线性有效应力法13.5 土石坝抗震稳定性分析方法13.5.1 拟静力法13.5.2 动力时程安全系数法13.6 土石坝地震永久变形分析方法13.6.1 滑动体位移法13.6.2 等价结点力法第14章 混凝土坝抗震分析14.1 概述14.1.1 我国混凝土坝工程建设概况14.1.2 混凝土坝震害实例14.1.3 混凝土坝抗震经验和教训14.2 重力坝地震反应分析14.2.1 悬臂梁法14.2.2 振型和频率计算14.2.3 地震作用计算方法14.2.4 坝体应力计算方法14.3 拱坝地震反应分析14.3.1 频域子结构模型14.3.2 时域子结构模型14.3.3 时域整体模型14.4 拱坝横缝非线性模拟14.4.1 接触单元法14.4.2 接触面法14.5 拱坝坝肩动力稳定性分析参考文献第5篇 桥梁抗震第15章 桥梁震害及其对桥梁抗震理论发展的推动作用15.1 大地震桥梁震害现象描述15.1.1 1976年唐山大地震15.1.2 1989年美国洛马·普里埃塔地震15.1.3 1994年美国北岭地震15.1.4 1995年日本阪神地震15.1.5 2008年汶川地震15.1.6 缆索承重桥梁和钢桥震害15.2 震害对桥梁抗震理论与技术发展的推动作用第16章 桥梁抗震设计理论与方法16.1 桥梁抗震设计思想16.1.1 土木工程结构设计思想的演变16.1.2 抗震设防水准、性能等级与设防目标16.1.3 桥梁抗震设防目标16.2 桥梁抗震分析建模16.2.1 概述16.2.2 墩柱16.2.3 非线性支座单元16.2.4 非线性挡块单元16.2.5 土与基础的连接处理16.2.6 高墩、长索等构件的大位移非线性行为16.3 非一致地震动输入下的反应谱方法16.3.1 基本方程16.3.2 非一致地震动输入下的反应谱振型组合方法16.3.3 长周期反应谱16.4 桥梁抗震能力的计算方法16.4.1 混凝土柱抗剪计算16.4.2 钢筋混凝土构件变形能力计算方法第17章 桥梁抗震分析与设计实例17.1 广州市猎德大桥抗震性能分析17.1.1 猎德大桥概况17.1.2 地震反应计算17.2 松原市城区第二松花江大桥抗震阻尼器设计17.2.1 松原市城区第二松花江大桥概况17.2.2 地震反应计算17.3 北盘江大桥抗震性能分析17.3.1 北盘江大桥概况17.3.2 抗震验算17.3.3 设计的改进参考文献第6篇 结构减震控制第18章 基础隔震结构体系18.1 概述18.2 隔震房屋动力反应分析18.2.1 隔震层分析模型18.2.2 隔震体系分析模型及动力方程18.2.3 隔震效果分析18.3 隔震结构设计18.3.1 隔震结构设计的一般原则18.3.2 隔震结构的设计步骤18.3.3 隔震结构的计算要点18.3.4 构造措施第19章 吸振减震结构体系19.1 概述19.2 调谐质量阻尼器19.2.1 TMD的计算模型及影响参数分析19.2.2 TMD系统对结构地震反应的控制19.3 调谐液体阻尼器19.3.1 TLD中动水压力的简化计算19.3.2 TLD中液体动液压力的计算19.3.3 TLD结构减震体系的简化计算方法19.3.4 TLD结构减震体系的计算实例19.4 调谐液体柱型阻尼器19.4.1 TLCD中水运动的基本方程19.4.2 调频TLCD设计19.4.3 变截面TLCD19.5 悬吊质量摆减震体系19.5.1 体系计算模型和振动方程19.5.2 数值计算与分析第20章 耗能减震结构体系20.1 概述20.2 摩擦阻尼器20.2.1 摩擦阻尼器的构造20.2.2 摩擦阻尼器受力特性20.2.3 摩擦阻尼器的减震效果和设计20.3 粘弹性阻尼器20.3.1 粘弹性阻尼器的构造20.3.2 粘弹性阻尼器的受力特性20.3.3 剪力贮存模量和损耗模量的影响因素20.3.4 粘弹性阻尼器的减震效果和设计20.4 粘滞液体阻尼器20.4.1 粘滞液体阻尼器的受力特性20.4.2 粘滞液体阻尼器的减震效果和设计20.5 软钢阻尼器20.5.1 软钢阻尼器的构造20.5.2 软钢阻尼器的受力特性20.5.3 软钢阻尼器的减震效果和设计第21章 结构主动、半主动及智能控制21.1 概述21.2 主动控制系统21.2.1 主动控制系统的组成21.2.2 主动控制的减震机理21.2.3 主动控制的设计21.3 半主动控制系统21.3.1 半主动变刚度系统21.3.2 半主动变阻尼控制系统21.4 智能控制系统21.4.1 磁流变阻尼器控制系统21.4.2 压电摩擦阻尼器控制系统21.4.3 形状记忆合金阻尼器控制系统参考文献 上一篇: 地震应可预测 下一篇: 近代亚洲巨大灾害地震选编