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空箱扶壁式高大翼墙结构设计与数值模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
    1.3 本文的主要内容第13-14页
第2章 翼墙结构设计方法第14-22页
    2.1 翼墙的型式第14-15页
    2.2 常规翼墙设计第15-17页
        2.2.1 翼墙的设计步骤第15页
        2.2.2 翼墙的工程布置第15-16页
        2.2.3 翼墙的稳定性验算第16-17页
    2.3 高翼墙的设计第17-21页
        2.3.1 单一式高翼墙设计第17-19页
        2.3.2 组合式高翼墙设计第19-20页
        2.3.3 高翼墙设计的两种思路第20-21页
    2.4 高翼墙设计的应用第21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 空箱扶壁式高大翼墙结构设计第22-47页
    3.1 工程概况第22-25页
        3.1.1 工程地质条件第23-24页
        3.1.2 工程水文条件第24-25页
    3.2 翼墙的设计标准第25-26页
    3.3 翼墙的设计第26-32页
        3.3.1 翼墙的结构布置和选型第26页
        3.3.2 翼墙尺寸的初步拟定第26-30页
        3.3.3 翼墙几何模型第30-32页
    3.4 翼墙稳定性评价第32-42页
        3.4.1 荷载计算第32-37页
        3.4.2 抗滑移稳定计算第37-39页
        3.4.3 地基承载力验算第39-42页
        3.4.4 抗倾覆稳定计算第42页
    3.5 地基处理第42-45页
    3.6 抗冻设计第45-46页
    3.7 本章小结第46-47页
第4章 空箱扶壁式高大翼墙静力分析第47-62页
    4.1 翼墙几何模型第47页
    4.2 地基及填土本构关系第47-48页
    4.3 有限元模型的建立第48-51页
        4.3.1 单元选取第48-49页
        4.3.2 材料属性第49-50页
        4.3.3 模型及网格划分第50页
        4.3.4 荷载及约束条件第50-51页
        4.3.5 接触单元设置第51页
    4.4 静力分析第51-61页
        4.4.1 翼墙应力第52-56页
        4.4.2 地基应力第56-58页
        4.4.3 位移分析第58-60页
        4.4.4 设计与施工处理措施第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 空箱扶壁式高大翼墙动力分析第62-84页
    5.1 计算模型及参数第62页
    5.2 模态分析第62-69页
        5.2.1 数值建模第63页
        5.2.2 边界条件及动水压力第63-65页
        5.2.3 模态分析结果第65-69页
    5.3 基于反应谱法的抗震性能分析第69-77页
        5.3.1 反应谱分析原理第69-71页
        5.3.2 位移响应分析第71-76页
        5.3.3 翼墙应力分析第76-77页
    5.4 基于时程分析法的抗震性能分析第77-83页
        5.4.1 时程分析法原理第77-78页
        5.4.2 地震波的选择第78-79页
        5.4.3 动力响应分析第79-83页
    5.5 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第90-91页
致谢第91页

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