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基于PBEE理念的地铁工程风险损失分级标准优化研究
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作者 王熠琛 郑宏 张明聚 《都市快轨交通》 北大核心 2019年第5期76-82,共7页
围绕地铁施工中的典型案例,对现行国家标准GB 50652-2011中风险损失分级标准进行讨论,并提出优化建议。在此基础上引入基于性能的地震工程理念(PBEE理念),利用理念中性能水平的概念提出建立性能风险损失等级的建议。结合工程实例,对所... 围绕地铁施工中的典型案例,对现行国家标准GB 50652-2011中风险损失分级标准进行讨论,并提出优化建议。在此基础上引入基于性能的地震工程理念(PBEE理念),利用理念中性能水平的概念提出建立性能风险损失等级的建议。结合工程实例,对所建议的风险损失分级标准进行深入研究。所建议标准的优势为:采用灵活多样的准则与思路,降低确定风险损失等级的难度;以性能水平作为风险损失等级的衡量指标,以符合工程风险的实质;融合现行的国家标准、行业规程、经验准则与理论成果,以符合工程发展需求。 展开更多
关键词 地铁施工 风险损失分级标准 pbee理念 性能水平 性能风险损失等级
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温度相关型结构地震风险评估方法
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作者 王伟 陈俊百 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期93-103,139,共12页
采用形状记忆合金(SMA)、粘弹性橡胶等材料的结构,其地震响应存在温度相关性,对其结构性能的评估应考虑温度影响和区域温度分布特性的不确定性。以第二代基于性能的地震工程评估框架为基础,该文提出一种考虑区域温度分布特性的温度相关... 采用形状记忆合金(SMA)、粘弹性橡胶等材料的结构,其地震响应存在温度相关性,对其结构性能的评估应考虑温度影响和区域温度分布特性的不确定性。以第二代基于性能的地震工程评估框架为基础,该文提出一种考虑区域温度分布特性的温度相关型结构地震风险评估方法。该方法将传统地震易损性扩展为地震动强度-温度联合易损性,在此基础上得到包含温度分布信息的修正区域易损性,并用于评估结构地震风险。基于该方法,该文以9层SMA支撑钢框架结构作为分析对象,研究温度对结构性能的影响。选取北京和文昌为案例地区,给出其区域温度分布特性描述,并计算对象结构的地震风险曲线。结果表明:环境温度降低将影响结构变形分布。同时,结构在低温下更易发生倒塌。相对于位于文昌和设计基准温度下的对象结构,位于北京的对象结构具有更高的倒塌风险。所提出的方法能够量化评估不同地区温度相关型结构的地震风险。 展开更多
关键词 地震风险评估 基于性能地震工程 温度相关性 区域温度分布特性 修正区域易损性
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强地面运动持时对钢筋混凝土桥墩地震需求的影响 被引量:9
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作者 陈亮 李建中 +1 位作者 管仲国 盛光祖 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2008年第11期154-159,共6页
在基于性能的地震工程学(PBEE)中,概率地震需求模型(PSDM)是一个重要部分,它需要对地震需求参数(EDP)进行概率估计。强地面运动的变异性对EDP的概率估计影响最大,作为强地面运动三要素之一的持时对结构破坏的影响已引起广泛关注。为了... 在基于性能的地震工程学(PBEE)中,概率地震需求模型(PSDM)是一个重要部分,它需要对地震需求参数(EDP)进行概率估计。强地面运动的变异性对EDP的概率估计影响最大,作为强地面运动三要素之一的持时对结构破坏的影响已引起广泛关注。为了将持时与幅值、频谱的影响进行解耦,采用实际地震波和匹配同一反应谱的人工波,并进行合理的调值,对一座钢筋混凝土桥墩分别进行非线性动力时程分析。对比强地面运动持时和不同需求参数的相关性表明:持时对位移需求参数和延性需求参数影响甚微,但对表征能量的需求参数和累积破坏参数影响显著。同时,说明在选择结构第一模态周期谱加速度和合理的能量需求参数分别作为地面运动强度参数(IM)和EDP建立PSDM时,如何考虑持时的影响。 展开更多
关键词 强地面运动 持续时间 基于性能的地震工程 RC桥墩 地震需求 概率地震需求模型
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第二代基于性能地震工程中的地震易损性模型及正逆概率风险分析 被引量:32
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作者 吕大刚 刘洋 于晓辉 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2019年第9期1-11,24,共12页
第二代基于性能地震工程理论中的地震易损性主要是指结构构件以及非结构构件的抗震能力,与传统地震风险理论中的地震易损性定义和内涵并不相同。为了澄清二者的不一致性,首先介绍传统地震风险理论中地震易损性的定义和概率模型,然后指... 第二代基于性能地震工程理论中的地震易损性主要是指结构构件以及非结构构件的抗震能力,与传统地震风险理论中的地震易损性定义和内涵并不相同。为了澄清二者的不一致性,首先介绍传统地震风险理论中地震易损性的定义和概率模型,然后指出第二代基于性能地震工程理论存在五个层次的地震易损性模型:地震需求易损性模型、抗震能力易损性模型、地震损伤易损性模型、地震损失易损性模型和抗震决策易损性模型,指出了这五种模型的区别及其相互关系,推导得到了地震需求易损性模型和地震损伤易损性模型分布参数的解析表达式。在此基础上,根据不同的不确定性传递路径,提出了正向PBEE和逆向PBEE的概念,以通过不同方式求解第二代基于性能地震工程理论的风险积分公式。基于地震危险性函数的近似表达式以及地震易损性模型及其分布参数的解析表达式,通过正向PBEE和逆向PBEE方法,分别得到了具有相同表达形式的工程需求参数EDP、地震损伤DM和决策变量DV三个层次的概率地震风险表达式。通过该文的研究,将传统地震风险分析理论与第二代基于性能地震工程理论统一在一致的理论框架之中。 展开更多
关键词 基于性能地震工程 地震风险 地震易损性 地震危险性 地震需求 抗震能力 地震损伤 抗震决策
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桩基础抗震性能的简易评价方法 被引量:9
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作者 张德文 张建民 《地震工程学报》 CSCD 北大核心 2013年第1期69-83,共15页
桩基础的抗震性能可从承载力和变形两方面来评价。承载力可考虑地震时作用于结构上的荷载组合,多采用拟静力法进行分析,不同因素变异的影响可用概率分析或可靠度方法予以考虑。变形分析多为按承载力设计之后的校核,其中地震力和土体参... 桩基础的抗震性能可从承载力和变形两方面来评价。承载力可考虑地震时作用于结构上的荷载组合,多采用拟静力法进行分析,不同因素变异的影响可用概率分析或可靠度方法予以考虑。变形分析多为按承载力设计之后的校核,其中地震力和土体参数以及地质条件等因素影响可分别加以评估。本文着重阐明基于一维波动方程和概率分析的桩基抗震性能实用分析方法,并以桥梁桩基础为例进行讨论,其中考虑的关键因素为设计地震加速度、测站记录、基桩尺寸及其配筋率。研究表明,当土层液化可忽略时最大弯矩会发生在桩顶,故增加桩顶延性可有效提升桩基础的抗震性能。 展开更多
关键词 桩基础 性能设计 概率法 波动方程 地震工程性能分析
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中国台湾都会区基桩耐震性能分析初探
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作者 张德文 秦中天 杨子逸 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2011年第1期78-86,共9页
结构物耐震性能评估参数包括量测震度、工程需求参数、破坏计量和决策变数等,采机率地震危害分析逐项计算各参数之年超越机率。研究采用EQWEAP程序并配合性能设计理念和中国台湾地震危害曲线以及规范建议,探讨了中国台湾都会区之桩基耐... 结构物耐震性能评估参数包括量测震度、工程需求参数、破坏计量和决策变数等,采机率地震危害分析逐项计算各参数之年超越机率。研究采用EQWEAP程序并配合性能设计理念和中国台湾地震危害曲线以及规范建议,探讨了中国台湾都会区之桩基耐震性能。研究范例以近年来中国台湾地区具有代表性地震为主,藉由中小、设计和最大考量地震之标的最大加速度和各地区相似地盘构造的测站纪录,推求不同地震等级的桩基最大位移和弯矩,并检视其破坏特性;透过大量的参数研究和专家判断,桩基的耐震性能指针即能制订,该项分析流程可作为其它地工构造物耐震分析参考。 展开更多
关键词 pbee 基桩 PSHA EQWEAP
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基于性能的地铁施工风险分析方法
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作者 王熠琛 郑宏 +1 位作者 张明聚 兰景岩 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期267-274,共8页
为建立更为灵活实用的地铁工程风险分析过程,利用基于性能的地震工程(performance-based earthquake engineering,PBEE)理念提出了基于性能的风险分析(performance-based risk analysis,PBRA)方法.该方法的分析流程主要包括性能风险损... 为建立更为灵活实用的地铁工程风险分析过程,利用基于性能的地震工程(performance-based earthquake engineering,PBEE)理念提出了基于性能的风险分析(performance-based risk analysis,PBRA)方法.该方法的分析流程主要包括性能风险损失等级确定、力学响应分析、风险损失等级分析、性能风险分析4个主要部分,分析结果以性能风险等级矩阵的形式表示.与以往分析方法相比,PBRA方法具备以下优势:1)PBRA方法紧密结合风险演化的物理过程,实现了风险的全阶段量化分析;2)PBRA方法将性能水平与风险损失相对应,从而降低了确定风险损失的难度,并且使得分析结果更符合工程需求;3)PBRA方法集成了土木、交通、环境、经济、社会等众多学科的经验、理论与技术成果,为风险分析智能化创造了必要条件. 展开更多
关键词 地铁工程 基于性能的地震(pbee)理念 基于性能的风险分析(PBRA)方法 性能水平
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RC框架结构超强系数与地震经济损失风险分析 被引量:2
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作者 李锡明 王树和 《世界地震工程》 CSCD 北大核心 2021年第1期219-227,共9页
基于现行的中国抗震设计规范,设计了6个不同参数的钢筋混凝土框架结构模型,利用静力弹塑性(Pushover)分析方法求得各个框架结构的超强系数;同时,利用基于性能的抗震设计(PBSD)的方法,通过增量动力分析(IDA)、易损性分析和地震损失风险... 基于现行的中国抗震设计规范,设计了6个不同参数的钢筋混凝土框架结构模型,利用静力弹塑性(Pushover)分析方法求得各个框架结构的超强系数;同时,利用基于性能的抗震设计(PBSD)的方法,通过增量动力分析(IDA)、易损性分析和地震损失风险分析等,定量的求出各个框架结构的经济损失风险,并比较了不同框架结构超强系数和经济损失风险的变化情况。结果表明:在层高相同的情况下,当抗震设防烈度逐渐增大时,超强系数减小,经济损失风险逐渐增大;在抗震设防烈度相同的情况下,当层高增大时,超强系数减小,经济损失风险逐渐增大。 展开更多
关键词 经济损失风险 pbee 超强系数 PUSHOVER分析 钢筋混凝土框架
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Probabilistic Performance-Based Optimum Seismic Design Framework: Illustration and Validation
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作者 Yong Li Joel P.Conte Philip E.Gill 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2019年第9期517-543,共27页
In the field of earthquake engineering,the advent of the performance-based design philosophy,together with the highly uncertain nature of earthquake ground excitations to structures,has brought probabilistic performan... In the field of earthquake engineering,the advent of the performance-based design philosophy,together with the highly uncertain nature of earthquake ground excitations to structures,has brought probabilistic performance-based design to the forefront of seismic design.In order to design structures that explicitly satisfy probabilistic performance criteria,a probabilistic performance-based optimum seismic design(PPBOSD)framework is proposed in this paper by extending the state-of-the-art performance-based earthquake engineering(PBEE)methodology.PBEE is traditionally used for risk evaluation of existing or newly designed structural systems,thus referred to herein as forward PBEE analysis.In contrast,its use for design purposes is limited because design is essentially a more challenging inverse problem.To address this challenge,a decision-making layer is wrapped around the forward PBEE analysis procedure for computer-aided optimum structural design/retrofit accounting for various sources of uncertainty.In this paper,the framework is illustrated and validated using a proof-of-concept problem,namely tuning a simplified nonlinear inelastic single-degreeof-freedom(SDOF)model of a bridge to achieve a target probabilistic loss hazard curve.For this purpose,first the forward PBEE analysis is presented in conjunction with the multilayer Monte Carlo simulation method to estimate the total loss hazard curve efficiently,followed by a sensitivity study to investigate the effects of system(design)parameters on the probabilistic seismic performance of the bridge.The proposed PPBOSD framework is validated by successfully tuning the system parameters of the structure rated for a target probabilistic seismic loss hazard curve.The PPBOSD framework provides a tool that is essential to develop,calibrate and validate simplified probabilistic performance-based design procedures. 展开更多
关键词 Performance-based SEISMIC DESIGN OPTIMUM SEISMIC DESIGN forward pbee ANALYSIS inverse pbee ANALYSIS uncertainty quantification hazard DEAGGREGATION
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与建筑物地震预期损失相关的结构地震反应预计方法研究
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作者 马骏 《中国水运(下半月)》 2009年第8期248-249,共2页
采用经济损失作为建筑结构抗震性能参数的方法可以用来预计建筑物在特定地震作用下的年平均预期损失。这种方法可以使用以构件为基础的方法来预计建筑物的经济损失,如何正确预计建筑物在不同地震作用下的结构反应至关重要。
关键词 基于性能的地震工程(pbee) 抗震设计(PBSD) 建筑结构 地震预期损失 结构地震反应(EDP)
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Performance-Based Design through Implementation of FEMA P-58 Methodology in Developing Countries
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作者 Amir Masoumi Verki Seyed Bahram Beheshti Aval 《Open Journal of Earthquake Research》 2020年第3期255-272,共18页
This paper investigates a simple approach proposed towards performance-based earthquake engineering (PBEE) which has potential applications to the performance-based design (PBD) and performance-based assessment (PBA) ... This paper investigates a simple approach proposed towards performance-based earthquake engineering (PBEE) which has potential applications to the performance-based design (PBD) and performance-based assessment (PBA) fields. The simple method of PBEE encompasses three areas of seismic risk which include seismic hazard, structural analysis, and loss models. The aim of the PBEE process, entitled as FEMA P-58, is to present essential data needed to make a rational decision regarding predicted performance, where various sources of uncertainties are involved. In developing countries, the lack of suitable real ground motions corresponding to site characteristics and seismicity particularly for larger intensities and the scarcity of demands, which makes it hard to identify the seismic capacity of a structure, is the main our motivation of using the FEMA method. In this paper, the method of FEMA P-58 is investigated, in terms of available tools and required data, in such a way that it will be applicable for developing countries which are located in high seismic hazard zones. To achieve this goal, three steel moment-resisting buildings with low and high ductility, and three steel braced-frame buildings are selected as case studies. The mean annual loss is estimated by the available software, Performance Assessment Calculation Tool (PACT). The achieved results, i.e. the loss curves, will provide a simple means by which the engineers can quantify and communicate seismic performance to other stakeholders. In the case study buildings, the braced one has less annual losses in comparison with other investigated cases, and the structure with high ductility can be considered as the next ones. Execution cost of each building should be considered by contractors. Also, seismic fragility curves of structures for various limit states, as well, the corresponding loss models are identified as the most essential data towards application of the investigated PBEE process. 展开更多
关键词 Performance-Based Earthquake Engineering (pbee) Performance-Based De-sign (PBD) FEMA P-58 Performance-Based Assessment (PBA) Decision Making Analysis Steel Buildings Loss Estimation
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Performance-based seismic financial risk assessment of reinforced concrete frame structures 被引量:5
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作者 吴巧云 朱宏平 樊剑 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第5期1425-1436,共12页
Engineering facilities subjected to natural hazards(such as winds and earthquakes) will result in risk when any designed system(i.e.capacity) will not be able to meet the performance required(i.e.demand).Risk might be... Engineering facilities subjected to natural hazards(such as winds and earthquakes) will result in risk when any designed system(i.e.capacity) will not be able to meet the performance required(i.e.demand).Risk might be expressed either as a likelihood of damage or potential financial loss.Engineers tend to make use of the former(i.e.damage).Nevertheless,other non-technical stakeholders cannot get useful information from damage.However,if financial risk is expressed on the basis of probable monetary loss,it will be easily understood by all.Therefore,it is necessary to develop methodologies which communicate the system capacity and demand to financial risk,Incremental dynamic analysis(IDA) was applied in a performance-based earthquake engineering context to do hazard analysis,structural analysis,damage analysis and loss analysis of a reinforced concrete(RC) frame structure.And the financial implications of risk were expressed by expected annual loss(EAL).The quantitative risk analysis proposed is applicable to any engineering facilities and any natural hazards.It is shown that the results from the IDA can be used to assess the overall financial risk exposure to earthquake hazard for a given constructed facility.The computational IDA-EAL method will enable engineers to take into account the long-term financial implications in addition to the construction cost.Consequently,it will help stakeholders make decisions. 展开更多
关键词 钢筋混凝土框架结构 风险评估 金融风险 性能要求 利益相关者 抗震 工程设施 定量风险分析
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