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输煤栈桥倒塌性能及重建方案分析研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 课题背景及研究意义第10-15页
    1.2 国内外研究现状第15-25页
        1.2.1 倒塌相关规范第15-16页
        1.2.2 国外研究现状第16-20页
        1.2.3 国内研究现状第20-25页
    1.3 抗倒塌的研究意义第25页
    1.4 本文研究的主内容第25-27页
第二章 抗倒塌能力的分析方法第27-46页
    2.1 引言第27页
    2.2 倒塌的定义第27-28页
    2.3 偶然荷载第28-30页
        2.3.1 偶然荷载的分类第28-29页
        2.3.2 偶然荷载的特点第29-30页
    2.4 国外有关抗倒塌的设计方法第30-32页
        2.4.1 英国规范第30页
        2.4.2 美国GSA设计准则第30-31页
        2.4.3 美国UFC设计准则第31页
        2.4.4 ISC设计准则第31页
        2.4.5 ASCE设计准则第31-32页
    2.5 结构抗倒塌设计方法第32-35页
        2.5.1 备用荷载路径法第32-34页
        2.5.2 局部抵抗特殊偶然作用方法第34页
        2.5.3 构造设计法第34-35页
    2.6 建筑结构分类第35-37页
        2.6.1 抗震分类第35-36页
        2.6.2 倒塌建筑结构的分类第36-37页
    2.7 结构构件失效准则第37-45页
        2.7.1 结构构件失效的强度准则第38页
        2.7.2 结构构件失效的变形准则第38-45页
    2.8 本章小结第45-46页
第三章 工程概况及有限元模型的建立第46-61页
    3.1 引言第46页
    3.2 工程概况第46-58页
    3.3 输煤栈桥钢桁架部分的有限元模型第58-60页
        3.3.1 材料模型第58页
        3.3.2 选取材料单元和建立模型第58-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 输煤栈桥倒塌静力分析第61-77页
    4.1 引言第61页
    4.2 静力分析方法原理第61-63页
        4.2.1 线弹性静力分析方法第61-62页
        4.2.2 非线性静力分析方法第62-63页
    4.3 输煤栈桥倒塌线性静力分析第63-70页
    4.4 输煤栈桥倒塌非线性静力分析第70-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第五章 输煤栈桥倒塌线性动力分析第77-85页
    5.1 引言第77页
    5.2 线性动力分析方法原理第77-79页
    5.3 输煤栈桥倒塌线性动力分析第79-84页
    5.4 本章小结第84-85页
第六章 输煤栈桥倒塌不同分析方法评估比较第85-87页
    6.1 引言第85页
    6.2 不同分析方法结果的对比第85-86页
        6.2.1 线性及非线性静力分析结果的对比第85-86页
        6.2.2 线性静力分析与线性动力分析结果的比较第86页
    6.3 本章小结第86-87页
第七章 新建输煤栈桥的简介及动力检测第87-111页
    7.1 引言第87页
    7.2 新输煤栈桥的设计概况第87-97页
        7.2.1 旧输煤栈桥倒塌的原因第87页
        7.2.2 新输煤栈桥的设计方案第87-97页
    7.3 新输煤栈桥的动力检测验证第97-109页
        7.3.1 动力检测的目的数量和内容第97页
        7.3.2 测试方案和测点布置第97-99页
        7.3.3 振动的影响及允许振动的标准第99-101页
        7.3.4 测试结果及初步分析第101-106页
        7.3.5 对新栈桥振动测试结果评价第106-109页
        7.3.6 对新栈桥结构振动使用性评定第109页
    7.4 本章小结第109-111页
结论与展望第111-113页
参考文献第113-118页
攻读学位期间取得的研究成果第118-119页
致谢第119页

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