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 |