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考虑地形效应与地震波斜入射的高墩连续刚构桥动力响应研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 地震波斜入射对场地结构响应的影响研究进展第11页
    1.3 地震动在地形效应影响下的研究进展第11-14页
        1.3.1 地震动地形效应研究概况第11-12页
        1.3.2 局部地形几何形状对地形效应的影响第12-14页
    1.4 高墩参数设置对刚构桥抗震性能的影响研究第14-15页
    1.5 本文研究目的和内容第15-16页
        1.5.1 研究目的第15页
        1.5.2 研究内容第15-16页
第二章 桥梁场地地震响应理论及研究方法第16-30页
    2.1 桥梁结构地震响应分析方法第16-21页
        2.1.1 反应谱法第16-19页
        2.1.2 时程分析法第19-21页
        2.1.3 随机过程分析法第21页
    2.2 地震动空间变化第21-24页
        2.2.1 行波效应第22-23页
        2.2.2 失相干效应第23页
        2.2.3 衰减效应第23-24页
        2.2.4 局部场地效应第24页
    2.3 粘弹性人工边界地震动斜入射输入方法第24-26页
    2.4 粘弹性人工边界斜入射算例验证第26-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 凹凸场地地形地震响应分析第30-79页
    3.1 引言第30页
    3.2 Abaqus二维及三维场地模型的建立第30-34页
        3.2.1 二维场地模型第30-33页
        3.2.2 三维场地模型第33-34页
    3.3 地震波的选取第34页
    3.4 各场地模型地震响应特征第34-69页
        3.4.1 P波入射时场地动力响应分析第35-52页
        3.4.2 SV波入射时场地动力响应分析第52-69页
    3.5 不同场地模型计算结果对比第69-75页
        3.5.1 同一地形不同坡度地震响应对比第69-72页
        3.5.2 凹凸场地与平地地震响应对比第72-75页
    3.6 二维与三维计算结果对比第75-77页
        3.6.1 凹形河谷场地二维与三维计算结果对比第75-76页
        3.6.2 凸形山脊场地二维与三维计算结果对比第76-77页
    3.7 本章小结第77-79页
第四章 高墩连续刚构桥地震响应分析第79-120页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 高墩连续刚构桥分析模型第80-85页
        4.2.1 工程实例概况第80-81页
        4.2.2 有限元计算模型建立及分析第81-82页
        4.2.3 地震动输入第82页
        4.2.4 桥梁动力特性分析第82-85页
    4.3 P波入射时桥梁动力响应分析第85-94页
    4.4 SV波入射时桥梁动力响应分析第94-101页
    4.5 地形局部斜坡坡度变化对桥梁地震响应的影响第101-107页
        4.5.1 P波斜入射下的对比分析第102-105页
        4.5.2 SV波斜入射下的对比分析第105-107页
    4.6 高墩截面参数对桥梁地震响应的影响分析第107-112页
        4.6.1 不同桥墩截面形式工况类型第108-109页
        4.6.2 自振特性对比第109-110页
        4.6.3 各工况地震响应对比分析第110-112页
    4.7 高墩系梁参数对桥梁地震响应影响分析第112-118页
        4.7.1 横系梁道数影响第112-115页
        4.7.2 横系梁刚度影响第115-118页
    4.8 本章小结第118-120页
第五章 结论与展望第120-123页
    5.1 结论第120-122页
    5.2 展望第122-123页
参考文献第123-126页
致谢第126-127页
攻读学位期间的研究成果第127-129页

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