摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 斜拉桥发展及特点概述 | 第11-12页 |
1.1.1 斜拉桥的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 斜拉桥的特点 | 第12页 |
1.2 研究背景 | 第12-14页 |
1.3 大跨度斜拉桥抗震研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 结构地震响应分析方法 | 第14-16页 |
1.3.2 人工地震波的合成及多点地震输入 | 第16-17页 |
1.3.3 大跨度斜拉桥多点激励地震响应研究 | 第17-18页 |
1.3.4 国内外抗震分析软件的应用 | 第18页 |
1.4 本文研究的主要目的和内容 | 第18-20页 |
第2章 人工地震波及其数值模拟 | 第20-39页 |
2.1 傅里叶变换及地震动特性参数 | 第20-24页 |
2.1.1 傅里叶变换 | 第20-22页 |
2.1.2 地震动特性参数 | 第22-24页 |
2.2 人工地震波合成的理论及方法 | 第24-32页 |
2.2.1 地震动空间相关性与相干函数 | 第25-28页 |
2.2.2 功率谱模型 | 第28-30页 |
2.2.3 地震动的非平稳性及相位差谱 | 第30-32页 |
2.3 空间相关非平稳地震波的数值模拟及实例分析 | 第32-37页 |
2.3.1 人工地震波的拟合公式推导 | 第32-33页 |
2.3.2 数值模拟流程及程序实现 | 第33-35页 |
2.3.3 人工地震波的合成实例 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 斜拉桥地震反应动力时程分析程序设计 | 第39-71页 |
3.1 斜拉桥的几何非线性及其静力计算程序 | 第39-50页 |
3.1.1 斜拉桥的几何非线性 | 第39-44页 |
3.1.2 几何非线性问题的数值分析方法 | 第44-45页 |
3.1.3 斜拉桥几何非线性有限元静力计算程序 | 第45-48页 |
3.1.4 算例验证 | 第48-50页 |
3.2 斜拉桥动力分析建模 | 第50-55页 |
3.2.1 动力分析模型 | 第50-53页 |
3.2.2 质量矩阵 | 第53-54页 |
3.2.3 阻尼矩阵 | 第54-55页 |
3.3 一致激励地震反应分析运动方程的建立及其数值求解 | 第55-61页 |
3.3.1 运动方程及其数值解法 | 第55-59页 |
3.3.2 几何非线性动力方程及其数值解法 | 第59-61页 |
3.4 多点激励地震反应分析运动方程的推导及其数值模拟 | 第61-66页 |
3.4.1 运动方程的推导 | 第62-63页 |
3.4.2 拟静力位移的求解 | 第63-66页 |
3.5 本文程序介绍 | 第66-68页 |
3.6 算例验证 | 第68-70页 |
3.7 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 大跨度斜拉桥多点激励地震反应分析 | 第71-95页 |
4.1 工程概况 | 第71-73页 |
4.2 结构模型 | 第73页 |
4.3 成桥恒载状态索力计算及动力特性分析 | 第73-77页 |
4.4 一致激励作用下地震反应分析 | 第77-89页 |
4.4.1 一致地震动输入 | 第77-80页 |
4.4.2 纵向一致激励地震反应分析 | 第80-82页 |
4.4.3 纵向+竖向一致激励地震反应分析 | 第82-84页 |
4.4.4 塔梁刚度对抗震性能的影响 | 第84-86页 |
4.4.5 反应谱法与时程分析法计算结果对比 | 第86页 |
4.4.6 不同结构体系大跨度斜拉桥抗震性能的对比 | 第86-87页 |
4.4.7 采用主梁纵向拉杆对抗震性能的影响 | 第87-89页 |
4.5 多点激励作用下地震反应分析 | 第89-94页 |
4.5.1 多点激励地震动输入 | 第89页 |
4.5.2 纵向输入行波效应分析 | 第89-92页 |
4.5.3 纵向输入多点激励分析 | 第92-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-95页 |
第5章 结论及展望 | 第95-97页 |
5.1 结论 | 第95-96页 |
5.2 展望 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
附录 | 第102-105页 |
攻读硕士期间参与科研实践项目 | 第105-106页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第106页 |