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基于全寿命周期的近海钢筋混凝土桥梁结构抗震性能分析

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
目录第10-14页
TABLE OF CONTENTS第14-18页
图目录第18-21页
表目录第21-22页
主要符号表第22-23页
1 绪论第23-45页
    1.1 研究背景及意义第23-26页
    1.2 全寿命周期抗震设计第26-31页
    1.3 桥梁结构抗震性能分析方法第31-36页
        1.3.1 静力非线性分析方法第31-35页
        1.3.2 动力非线性分析方法第35页
        1.3.3 拟力法第35-36页
    1.4 抗震性能影响因素第36-43页
        1.4.1 氯离子腐蚀影响第37-39页
        1.4.2 地震损伤影响第39-43页
    1.5 本文主要研究内容第43-45页
2 在役近海桥梁结构静力非线性抗震分析第45-70页
    2.1 引言第45页
    2.2 拟力法基本理论第45-48页
        2.2.1 基本概念第45-46页
        2.2.2 控制方程第46-48页
    2.3 基于拟力法的Pushover分析第48-51页
        2.3.1 控制方程第48-49页
        2.3.2 Pushover分析流程第49-51页
    2.4 地震作用取值第51-54页
        2.4.1 地震超越概率第51-52页
        2.4.2 地震作用折减第52-54页
    2.5 建立分析模型第54-58页
        2.5.1 损伤构件塑性铰模型第54-56页
        2.5.2 纤维模型第56-57页
        2.5.3 局部塑性机制第57-58页
    2.6 抗震性能评估第58-61页
        2.6.1 地震损伤模型第58-59页
        2.6.2 震害等级划分第59-61页
    2.7 抗震性能分析流程第61页
    2.8 实例分析第61-69页
        2.8.1 工程概况第61-63页
        2.8.2 Pushover分析第63-64页
        2.8.3 建立能力谱第64页
        2.8.4 建立需求谱第64-65页
        2.8.5 求解性能点第65-68页
        2.8.6 抗震性能分析第68-69页
    2.9 本章小结第69-70页
3 震损近海桥梁结构静力非线性抗震分析第70-80页
    3.1 引言第70页
    3.2 地震作用过程模拟第70-71页
    3.3 建立分析模型第71-74页
        3.3.1 损伤构件塑性铰模型第71-73页
        3.3.2 局部塑性机制第73-74页
    3.4 抗震性能分析第74-75页
    3.5 实例分析第75-79页
        3.5.1 工程概况第75-76页
        3.5.2 地震作用过程模拟第76页
        3.5.3 Pushover分析第76-78页
        3.5.4 抗震性能对比分析第78-79页
    3.6 本章小结第79-80页
4 桥梁结构动力非线性反应分析第80-103页
    4.1 引言第80页
    4.2 基于拟力法的动力非线性反应分析第80-84页
        4.2.1 控制方程第80-81页
        4.2.2 运动方程第81-83页
        4.2.3 求解流程第83-84页
    4.3 滞回模型第84-86页
    4.4 非线性机制第86-92页
        4.4.1 弯曲和剪切行为第86-87页
        4.4.2 局部塑性机制第87-91页
        4.4.3 几何非线性第91-92页
    4.5 动力分析模型第92-93页
    4.6 控制方程和运动方程第93-96页
        4.6.1 控制方程第93-95页
        4.6.2 运动方程第95-96页
    4.7 模型验证第96-98页
    4.8 实例分析第98-102页
    4.9 本章小结第102-103页
5 考虑实时地震损伤的桥梁结构动力非线性分析第103-123页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 非线性机制第104-110页
        5.2.1 局部塑性机制第105-109页
        5.2.2 非线性行为第109-110页
    5.3 控制方程和运动方程第110-113页
        5.3.1 控制方程第110-111页
        5.3.2 运动方程第111-113页
    5.4 模型验证第113-116页
    5.5 实例分析第116-122页
    5.6 本章小结第122-123页
6 考虑氯离子腐蚀作用的近海桥梁结构全寿命地震反应分析第123-137页
    6.1 引言第123页
    6.2 氯离子腐蚀作用模型第123-124页
    6.3 双轴局部塑性机制第124-128页
        6.3.1 双轴滞回模型第124-126页
        6.3.2 桥墩非线性机制第126-127页
        6.3.3 局部塑性滞回规则第127-128页
    6.4 控制方程和运动方程第128-130页
        6.4.1 控制方程第128-129页
        6.4.2 运动方程第129-130页
    6.5 全寿命地震反应分析第130-131页
    6.6 实例分析第131-136页
        6.6.1 工程概况第131页
        6.6.2 分析模型第131-132页
        6.6.3 氯离子腐蚀作用第132页
        6.6.4 地震作用过程模拟第132-134页
        6.6.5 地震反应分析第134-136页
    6.7 本章小结第136-137页
7 结论与展望第137-140页
    7.1 结论第137-138页
    7.2 创新点摘要第138-139页
    7.3 展望第139-140页
参考文献第140-154页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第154-156页
致谢第156-157页
作者简介第157页

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