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地下综合管廊交叉节点地震反应分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题来源、研究背景及其意义第9-11页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 研究背景及其意义第9-11页
    1.2 地下综合管廊的发展概况第11-13页
        1.2.1 国外地下综合管廊的发展概况第11-12页
        1.2.2 国内地下综合管廊的发展概况第12-13页
    1.3 地下综合管廊的震害及其震害特点第13-15页
        1.3.1 地下综合管廊的震害情况第13-14页
        1.3.2 地下综合管廊震害特点第14-15页
    1.4 地下综合管廊的抗震研究方法第15-17页
        1.4.1 原型观测方法第15页
        1.4.2 解析方法第15-16页
        1.4.3 模型试验法第16页
        1.4.4 数值模拟方法第16-17页
    1.5 地下综合管廊以及变截面结构的抗震研究现状第17-18页
    1.6 本文主要研究内容第18-20页
第2章 地下综合管廊数值模拟的基本理论第20-36页
    2.1 引言第20页
    2.2 材料本构模型第20-28页
        2.2.1 土体材料的本构模型第20-24页
        2.2.2 混凝土材料的损伤塑性模型第24-27页
        2.2.3 钢筋本构模型第27-28页
    2.3 土-结接触面理论第28-31页
        2.3.1 接触对理论及接触算法第29-30页
        2.3.2 接触面属性第30-31页
    2.4 动力无限元人工边界及地震动的输入方式第31-35页
        2.4.1 动力无限元人工边界第31-33页
        2.4.2 基于动力无限元人工边界地震动输入方式第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 地下综合管廊交叉节点数值模型的建立第36-46页
    3.1 引言第36页
    3.2 材料参数的确定第36-39页
        3.2.1 土体材料参数的确定第36-37页
        3.2.2 混凝土本构的选取及参数的确定第37-39页
        3.2.3 钢筋本构的选取及参数的确定第39页
    3.3 交叉节点模型的建立及人工边界条件的设定第39-45页
        3.3.1 交叉节点模型尺寸及单元类别的设定第39-40页
        3.3.2 地震波的处理和人工边界条件的设定第40-43页
        3.3.3 动力无限元人工边界及地震动输入方式验证第43-45页
    3.4 土-结相互作用面的设置第45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 地震作用下地下综合管廊交叉节点反应分析第46-67页
    4.1 引言第46页
    4.2 单向地震作用下土体及地下综合管廊反应特性第46-56页
        4.2.1 土体位移反应分布规律第47-49页
        4.2.2 土体加速度反应分布规律第49-50页
        4.2.3 地下综合管廊位移反应分析第50-53页
        4.2.4 地下综合管廊应力反应分析第53-55页
        4.2.5 地下综合管廊加速度反应分析第55-56页
    4.3 双向地震作用下土体及综合管廊反应特性第56-65页
        4.3.1 土体位移反应分布规律第56-59页
        4.3.2 土体加速度反应分布规律第59-60页
        4.3.3 地下综合管廊位移反应分析第60-63页
        4.3.4 地下综合管廊应力反应分析第63-64页
        4.3.5 地下综合管廊加速度反应分析第64-65页
    4.4 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-74页
致谢第74页

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