摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 预制节段拼装桥墩发展现状 | 第14-17页 |
1.2.2 预制节段拼装桥墩抗震性能试验研究 | 第17-22页 |
1.2.3 预制节段拼装桥墩抗震性能理论研究 | 第22-23页 |
1.3 当前研究存在的问题 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 自复位节段拼装桥墩有限元模型 | 第25-47页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 自复位节段拼装桥墩简介 | 第25-26页 |
2.3 基于KURUMA模型的节段拼装桥墩有限元模型 | 第26-42页 |
2.3.1 Kuruma模型基本假定 | 第26-27页 |
2.3.2 基于Kuruma模型的节段拼装桥墩有限元模型 | 第27-35页 |
2.3.3 基于Kuruma模型的自复位节段拼装桥墩有限元分析 | 第35-42页 |
2.4 基于零长度单元接缝模拟的有限元模型 | 第42-45页 |
2.4.1 有限元建模方法 | 第42-43页 |
2.4.2 拟静力数值模拟 | 第43-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 外置粘弹性阻尼器节段拼装桥墩抗震性能分析 | 第47-76页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 粘弹性材料本构模型 | 第47-51页 |
3.2.1 Kelvin模型 | 第48-50页 |
3.2.2 Maxwell模型 | 第50页 |
3.2.3 分数导数模型 | 第50-51页 |
3.2.4 标准线性固化模型 | 第51页 |
3.3 外置粘弹性阻尼器节段拼装桥墩力学模型及有限元建模 | 第51-58页 |
3.3.1 粘弹性阻尼器的安装方案 | 第51-53页 |
3.3.2 粘弹性阻尼器力学模型 | 第53-57页 |
3.3.3 安装外置粘弹性阻尼器的节段拼装桥墩有限元建模方法 | 第57-58页 |
3.4 外置粘弹性阻尼器的自复位节段拼装桥墩抗震性能数值模拟 | 第58-74页 |
3.4.1 自复位节段拼装桥墩描述 | 第58-60页 |
3.4.2 粘弹性阻尼器内侧安装结构抗震性能分析 | 第60-68页 |
3.4.3 粘弹性阻尼器外侧安装结构抗震性能分析 | 第68-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-76页 |
第4章 外置粘弹性阻尼器节段拼装桥墩抗震性能试验 | 第76-100页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 粘弹性阻尼器性能试验 | 第76-81页 |
4.2.1 粘弹性阻尼器制作 | 第76-77页 |
4.2.2 粘弹性阻尼器性能试验 | 第77-78页 |
4.2.3 试验结果分析 | 第78-81页 |
4.3 节段桥墩模型设计与制作 | 第81-86页 |
4.3.1 节段桥墩模型设计 | 第81-83页 |
4.3.2 节段拼装桥墩材料特性 | 第83-84页 |
4.3.3 节段拼装桥墩制作 | 第84-86页 |
4.4 试验加载系统与测试方案 | 第86-89页 |
4.4.1 试验加载系统 | 第86-87页 |
4.4.2 试验测试系统 | 第87-88页 |
4.4.3 试验工况和加载制度 | 第88-89页 |
4.5 试验现象与结果分析 | 第89-99页 |
4.5.1 底部节段拼装桥墩模型试验结果分析 | 第90-93页 |
4.5.2 多节段拼装模型试验结果分析 | 第93-97页 |
4.5.3 数值模拟与试验结果对比分析 | 第97-99页 |
4.6 本章小结 | 第99-100页 |
第5章 外置粘弹性阻尼器节段拼装桥墩抗震设计方法 | 第100-114页 |
5.1 引言 | 第100页 |
5.2 粘弹性阻尼器等效附加刚度和附加阻尼比 | 第100-103页 |
5.2.1 拉伸型粘弹性阻尼器 | 第100-102页 |
5.2.2 平动扭转型粘弹性阻尼器 | 第102-103页 |
5.3 外置粘弹性阻尼器预制节段桥墩抗震设计方法 | 第103-106页 |
5.4 算例 | 第106-113页 |
5.4.1 安装粘弹性阻尼器的自复位拼装桥墩设计 | 第106-109页 |
5.4.2 时程分析 | 第109-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-114页 |
结论与展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
个人简历 | 第128页 |