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地下结构抗震计算中反应加速度分析方法的优化研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 选题背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 抗震设计理论第10-11页
        1.2.2 抗震设计计算方法及存在问题第11-12页
    1.3 本文研究的目的及内容第12-15页
        1.3.1 研究目的第12页
        1.3.2 研究内容第12-14页
        1.3.3 研究思路第14-15页
第二章 地下结构地震反应分析理论第15-33页
    2.1 引言第15-17页
    2.2 纵向地震反应分析第17-26页
        2.2.1 BART法第17-18页
        3.2.2 弹簧-质点-梁模型第18-22页
        2.2.3 梁-弹簧结构模型第22-25页
        2.2.4 等效刚度简化模型第25-26页
    2.3 横向地震反应分析第26-32页
        2.3.1 圆形隧道变形及受力第26-29页
        2.3.2 矩形隧道变形及受力第29-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 地下结构抗震设计计算方法第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 地震系数法第33-34页
    3.3 反应位移法第34-40页
        3.3.1 计算模型第35-37页
        3.3.2 土体弹簧刚度第37-38页
        3.3.3 地层位移第38页
        3.3.4 地震剪应力第38-39页
        3.3.5 结构惯性力第39页
        3.3.6 目前的问题第39-40页
    3.4 有限元反应加速度法第40-44页
        3.4.1 计算模型第40-42页
        3.4.2 水平有效惯性加速度第42-43页
        3.4.3 目前的问题第43-44页
    3.5 动力时程分析法第44-47页
        3.5.1 计算模型第44-45页
        3.5.2 边界处理第45-46页
        3.5.3 波的传播第46-47页
        3.5.4 目前的问题第47页
    3.6 本章小结第47-49页
第四章 有限元反应加速度法的优化第49-85页
    4.1 优化思路第49页
    4.2 一维土层的地震反应分析第49-56页
        4.2.1 单一均匀土层的一维波动反应分析第50-53页
        4.2.2 复杂土层的一维波动反应分析第53-54页
        4.2.3 土体的等效线性分析第54-56页
    4.3 计算参数的优化第56-66页
        4.3.1 研究状态的选取第56页
        4.3.2 等效弹性模量第56-57页
        4.3.3 算例及结果分析第57-66页
    4.4 阻尼因素的考虑第66-72页
        4.4.1 考虑阻尼影响的水平等效地震荷载第66-69页
        4.4.2 等效水平地震荷载在二维有限元模型中加载的优化第69-72页
    4.5 对比分析第72-82页
        4.5.1 算例第73-77页
        4.5.2 结果对比分析第77-81页
        4.5.3 结论第81-82页
    4.6 本章小结第82-85页
第五章 结论与展望第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-93页
附录第93-103页
攻读学位期间取得的研究成果第103页

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