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钢阻尼支座对简支梁桥的减震性能分析

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第12-24页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 桥梁主要震害及震害原因第13-16页
        1.2.1 桥梁震害的形式第13-15页
        1.2.2 桥梁震害的主要原因第15-16页
    1.3 桥梁减隔震技术的研究与应用第16-22页
        1.3.1 隔震技术第16-17页
        1.3.2 耗能减震技术第17-22页
    1.4 本文研究内容第22-23页
    1.5 本章小结第23-24页
2 钢阻尼支座的试验研究及性能分析第24-38页
    2.1 引言第24页
    2.2 钢阻尼支座的结构形式第24-26页
    2.3 钢阻尼支座的拟静力试验第26-29页
        2.3.1 试验目的第26页
        2.3.2 试验概况第26-28页
        2.3.3 试验设备和装置第28-29页
        2.3.4 加载程序第29页
    2.4 试验结果第29-31页
        2.4.1 结构破坏形式第29-30页
        2.4.2 滞回曲线第30-31页
    2.5 钢阻尼支座性能分析第31-37页
        2.5.1 骨架曲线第31-32页
        2.5.2 初始弹性刚度第32-33页
        2.5.3 刚度退化第33-35页
        2.5.4 承载力退化第35-36页
        2.5.5 等效粘滞阻尼系数第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
3 钢阻尼支座有限元仿真第38-49页
    3.1 有限元分析方法第38-39页
    3.2 桥梁支座有限元分析中的非线性影响第39-41页
        3.2.1 支座有限元分析中的非线性理论第39-41页
    3.3 钢阻尼支座有限元模拟第41-48页
        3.3.1 模拟过程介绍第41-47页
        3.3.2 有限元模拟与试验值比较第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
4 钢阻尼支座简支梁桥在地震作用下的时程响应分析第49-66页
    4.1 引言第49页
    4.2 钢阻尼支座简支梁桥地震作用下的时程响应分析第49-56页
        4.2.1 时程计算模型第49-51页
        4.2.2 地震动输入第51-53页
        4.2.3 时程法计算结果第53-56页
    4.3 钢阻尼支座简支梁桥简化计算方法第56-64页
        4.3.1 等效阻尼比第57页
        4.3.2 阻尼比对弹性反应谱的修正第57-58页
        4.3.3 钢阻尼支座简支梁桥简化计算第58-59页
        4.3.4 实例计算第59-64页
    4.4 计算结果第64-65页
        4.4.1 反应谱法计算结果第64-65页
        4.4.2 时程计算结果与反应谱计算结果对比第65页
    4.5 本章小结第65-66页
5 墩高对钢阻尼支座简支梁桥地震响应的影响第66-79页
    5.1 引言第66页
    5.2 时程计算第66-68页
        5.2.1 时程计算模型第66-67页
        5.2.2 地震波输入第67-68页
    5.3 时程法计算结果第68-74页
        5.3.1 墩高为5m第69-70页
        5.3.2 墩高为8m第70-71页
        5.3.3 墩高为10m第71-72页
        5.3.4 墩高为15m第72-73页
        5.3.5 墩高为20m第73-74页
    5.4 简化计算方法第74-78页
        5.4.1 计算模型第74-75页
        5.4.2 输入地震波第75-76页
        5.4.3 计算结果第76-78页
    5.5 本章小结第78-79页
6 结论与展望第79-81页
    6.1 本文主要研究结论第79-80页
    6.2 进一步研究展望第80-81页
参考文献第81-86页
学位论文数据集第86页

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