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多点输入下架空管道地震响应分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 引言第9-17页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
    1.2 结构抗震分析的发展过程第10-13页
        1.2.1 反应谱分析法第10-11页
        1.2.2 时程分析法第11-12页
        1.2.3 随机振动法第12-13页
    1.3 地震动输入问题研究现状第13-16页
        1.3.1 规范反应谱计算地震动功率谱第14-15页
        1.3.2 功率谱模型计算地震动功率谱第15-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-17页
第二章 多点地震动模拟第17-29页
    2.1 地震动随机过程模型第17-25页
        2.1.1 频域模型第17-21页
        2.1.2 相干函数模型第21-23页
        2.1.3 视波速第23-24页
        2.1.4 时域模型第24-25页
    2.2 单点地震动模拟第25-26页
    2.3 多点地震动模拟第26-28页
        2.3.1 行波法第26页
        2.3.2 人工合成法第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 多点输入下架空管道地震响应分析第29-58页
    3.1 ADINA软件介绍第29-30页
    3.2 多点激励时程分析方法第30-33页
        3.2.1 一致加速度输入模型第30页
        3.2.2 加速度输入模型第30-32页
        3.2.3 大质量法输入模型第32-33页
        3.2.4 加速度记录的选取第33页
    3.3 32m架空管道模型的有限元实现第33-49页
        3.3.1 单元选取和网格划分第33-34页
        3.3.2 材料本构关系第34-35页
        3.3.3 刚性连接第35页
        3.3.4 约束和荷载第35-38页
        3.3.5 集中质量的设置第38页
        3.3.6 相干效应(考虑或忽略局部场地效应)的影响第38-43页
        3.3.7 行波效应与一致激励下的地震动输入第43-49页
    3.4 152m架空管道模型的有限元实现第49-57页
        3.4.1 152m管道有限元模型的建立第49页
        3.4.2 相干效应(考虑或忽略局部场地效应)的影响第49-54页
        3.4.3 行波效应的影响第54-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 结论与展望第58-59页
    4.1 主要研究成果第58页
    4.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
发表文章目录第63-64页
致谢第64-65页

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