考虑不同阻尼结构模型的矮塔斜拉桥地震响应分析
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 桥梁震害 | 第10-11页 |
1.3 桥梁地震动力特性研究的发展 | 第11-12页 |
1.4 矮塔斜拉桥简述 | 第12-13页 |
1.4.1 矮塔斜拉桥的分类 | 第12页 |
1.4.2 矮塔斜拉桥的特点 | 第12-13页 |
1.5 本文的主要工作 | 第13-14页 |
第2章 斜拉桥动力学理论 | 第14-28页 |
2.1 单自由度体系的振动 | 第14-21页 |
2.1.1 自由振动 | 第14-16页 |
2.1.2 强迫振动 | 第16-21页 |
2.2 多自由度体系的振动 | 第21-25页 |
2.2.1 自由振动 | 第21-24页 |
2.2.2 强迫振动 | 第24-25页 |
2.3 桥梁振动频率与振型 | 第25-26页 |
2.4 桥梁结构的振动阻尼 | 第26-28页 |
第3章 新汴河大桥动力特性分析 | 第28-38页 |
3.1 概述 | 第28-30页 |
3.1.1 研究对象和工程简介 | 第28页 |
3.1.2 桥梁结构构造 | 第28-29页 |
3.1.3 主要技术标准 | 第29-30页 |
3.2 新汴河大桥动力分析模型建立 | 第30-34页 |
3.2.1 材料特性的输入 | 第30-31页 |
3.2.2 桥面系的建立 | 第31页 |
3.2.3 下部结构与桥塔的模拟 | 第31-32页 |
3.2.4 斜拉索的模拟 | 第32页 |
3.2.5 基础边界条件的模拟 | 第32-33页 |
3.2.6 上部结构边界条件的模拟 | 第33-34页 |
3.3 新汴河大桥动力特性 | 第34-38页 |
第4章 新汴河大桥地震反应谱分析 | 第38-61页 |
4.1 反应谱分析方法 | 第38-42页 |
4.1.1 反应谱分析方法的定义 | 第38-39页 |
4.1.2 反应谱组合方法 | 第39-41页 |
4.1.3 多维地震动输入下的振型组合方法 | 第41-42页 |
4.2 新汴河大桥地震反应谱分析 | 第42-59页 |
4.2.1 新汴河大桥反应谱曲线 | 第43-44页 |
4.2.2 新汴河大桥顺桥向地震反应谱分析 | 第44-46页 |
4.2.3 新汴河大桥横桥向地震反应谱分析 | 第46-47页 |
4.2.4 新汴河大桥竖桥向地震反应谱分析 | 第47-49页 |
4.2.5 三向组合下的反应谱分析 | 第49-51页 |
4.2.6 不同阻尼比下新汴河大桥反应谱分析比较 | 第51-59页 |
4.3 本章总结 | 第59-61页 |
第5章 新汴河大桥地震时程反应分析 | 第61-72页 |
5.1 时程分析 | 第61页 |
5.2 新汴河大桥时程分析地震波的选取 | 第61-63页 |
5.3 新汴河大桥时程反应分析结果 | 第63-70页 |
5.3.1 新汴河大桥顺桥向激励下内力和位移 | 第63-64页 |
5.3.2 新汴河大桥横桥向激励下内力和位移 | 第64-65页 |
5.3.3 新汴河大桥竖桥向激励下内力和位移 | 第65-66页 |
5.3.4 新汴河大桥三向激励下内力和位移 | 第66-69页 |
5.3.5 两种分析方法结果比较 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-74页 |
6.1 本文总结 | 第72-73页 |
6.2 本文展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |