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大跨度辐射形斜拉管桥风振响应研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 引言第9页
    1.2 研究背景及意义第9-10页
    1.3 斜拉管桥发展现状及存在问题第10-12页
        1.3.1 斜拉管桥发展现状第10-12页
        1.3.2 斜拉管桥研究存在的问题第12页
    1.4 斜拉管桥风致振动理论研究现状第12-14页
        1.4.1 颤振理论第13页
        1.4.2 抖振理论第13-14页
    1.5 论文内容及技术路线第14-16页
第2章 斜拉管桥有限元模型的建立第16-24页
    2.1 有限元数值分析理论及Abaqus软件简介第16-17页
        2.1.1 有限元法基本思想第16页
        2.1.2 有限元法的优越性第16-17页
        2.1.3 Abaqus软件简介第17页
    2.2 拟建斜拉管桥结构简介第17页
    2.3 材料特性和单元类型的选取第17-18页
        2.3.1 材料特性第17-18页
        2.3.2 单元类型第18页
    2.4 有限元模型的建立第18-21页
        2.4.1 模型的简化及假设第18-19页
        2.4.2 三维模型的构建第19-20页
        2.4.3 网格的划分第20-21页
    2.5 约束、加载条件及校核标准第21-23页
        2.5.1 约束第21页
        2.5.2 加载条件与校核标准第21-23页
    2.6 本章小结第23-24页
第3章 斜拉管桥的静载荷分析第24-40页
    3.1 几何非线性基本理论第24-27页
        3.1.1 斜拉索垂度效应第24-25页
        3.1.2 结构大变形效应第25页
        3.1.3 弯矩和轴向力组合效应第25页
        3.1.4 Abaqus关于非线性问题的求解第25-27页
    3.2 斜拉管桥初始索力确定方法第27-29页
        3.2.1 Abaqus初始应力施加方法简介第27页
        3.2.2 改进的基于温度循环迭代法索力的施加过程第27-29页
    3.3 成桥状态的非线性静力分析第29-35页
        3.3.1 斜拉管桥静荷载分析第29-30页
        3.3.2 辅助墩对静力结果的影响第30-35页
    3.4 斜拉管桥非线性动力特性分析第35-39页
        3.4.1 斜拉管桥固有频率提取第35-38页
        3.4.2 结构动力特性影响因素分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 脉动风场的数值模拟第40-52页
    4.1 自然风的特性第40页
    4.2 脉动风场模拟理论第40-41页
    4.3 风速模拟的谐波合成法第41-43页
        4.3.1 基本假定第41页
        4.3.2 随机风速样本的生成第41-43页
    4.4 考虑桥塔风效应的随机风场模拟第43-48页
        4.4.1 脉动风场模拟参数设置第43-45页
        4.4.2 脉动风谱的选择第45页
        4.4.3 脉动风速的matlab数值模拟第45-48页
    4.5 脉动风荷载的模拟第48-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第5章 斜拉管桥风振响应研究第52-73页
    5.1 斜拉管桥随机风振响应模拟第52-57页
    5.2 拉索初始应力对结构风振响应的影响第57-60页
    5.3 辅助墩及其位置对结构风振响应的影响第60-66页
    5.4 风初始攻角对结构风振响应的影响第66-71页
    5.5 本章小结第71-73页
第6章 结论与展望第73-75页
    6.1 主要研究结论第73页
    6.2 展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
附录第81-83页
    附录A 脉动风速及风荷载模拟编程第81-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83页

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