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大跨度连续梁桥FPB-LRB联合减隔震性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 桥梁震害第12-15页
    1.2 FPB支座和LRB支座国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 FPB支座国内外研究现状第15-17页
        1.2.2 LRB支座国内外研究现状第17-18页
    1.3 本文研究的目的和意义第18-19页
    1.4 本文研究的主要内容第19-21页
    1.5 技术路线第21-22页
2 不同支座作用原理及桥梁分析模型第22-45页
    2.1 大跨度连续梁桥模型及支座布设原理第22-24页
        2.1.1 减隔震桥梁模型第22-23页
        2.1.2 连续梁桥支座布设原理第23-24页
    2.2 减隔震桥梁有限元分析模型第24-26页
        2.2.1 桥梁主体结构模拟第24-25页
        2.2.2 桥梁边界模拟第25-26页
    2.3 盆式橡胶支座作用原理及力学模型第26-27页
        2.3.1 盆式橡胶支座第26页
        2.3.2 盆式橡胶支座力学模型第26-27页
    2.4 LRB支座减隔震原理及力学模型第27-33页
        2.4.1 LRB支座基本构造第28页
        2.4.2 LRB支座力学模型第28-32页
        2.4.3 LRB支座选用与设计第32-33页
    2.5 FPB支座减隔震原理及力学模型第33-40页
        2.5.1 FPB支座构成和原理第33-34页
        2.5.2 FPB支座双线性模型第34-36页
        2.5.3 FPB支座参数设计第36-39页
        2.5.4 FPB支座滞回模型参数计算第39-40页
    2.6 地震波的选用与调整第40-42页
        2.6.1 地震波选用的关键第40-41页
        2.6.2 地震波调整第41-42页
    2.7 模型验证第42-44页
    2.8 本章小结第44-45页
3 减隔震桥梁支座最优参数确定研究第45-69页
    3.1 边界非线性时程分析概要第45-46页
        3.1.1 直接积分法第46页
        3.1.2 龙格-库塔法第46页
    3.2 分析工况第46-48页
        3.2.1 FPB支座摩擦系数取值及分析工况第46-47页
        3.2.2 LRB含铅率取值及分析工况第47-48页
    3.3 FPB桥梁最优摩擦系数的确定第48-58页
        3.3.1 FPB桥梁结构模型位移响应分析第48-51页
        3.3.2 FPB桥梁结构模型墩底内力响应分析第51-56页
        3.3.3 FPB支座摩擦系数的确定第56-58页
    3.4 LRB桥梁最佳含铅率的确定第58-68页
        3.4.1 LRB桥梁结构模型位移响应分析第58-62页
        3.4.2 LRB桥梁结构模型墩底内力响应分析第62-66页
        3.4.3 最佳含铅率的确定第66-68页
    3.5 本章小结第68-69页
4 FPB—LRB联合减隔震性能研究第69-84页
    4.1 FPB桥梁和LRB桥梁减隔震特性研究第69-74页
        4.1.1 FPB支座和LRB支座恢复特性对比研究第69-71页
        4.1.2 FPB桥梁和LRB桥梁减隔震性能对比研究第71-74页
    4.2 FPB-LRB桥梁分析工况第74页
    4.3 FPB-LRB桥梁减隔震性能研究第74-82页
        4.3.1 周期及位移响应分析第74-75页
        4.3.2 FPB—LRB桥梁墩底内力分析第75-78页
        4.3.3 FPB—LRB桥梁隔震率研究第78-82页
    4.4 不同减隔震桥梁对比研究第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
5 结论与展望第84-86页
    5.1 主要结论第84页
    5.2 展望第84-86页
参考文献第86-89页
作者简历第89-91页
学位论文数据集第91-92页

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