摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 刚构桥抗震性能研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 结构损伤评估研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 结构劣化对桥梁抗震性能影响的研究现状 | 第17-20页 |
1.2.4 倒塌研究现状 | 第20-21页 |
1.2.5 国内外研究现状及分析 | 第21-22页 |
1.3 桥梁结构地震倒塌分析方法 | 第22-24页 |
1.4 倒塌破坏需要研究的关键问题 | 第24-30页 |
1.4.1 结构性能退化的模拟 | 第24-27页 |
1.4.2 倒塌破坏判别准则 | 第27-28页 |
1.4.3 结构倒塌破坏的失效模式 | 第28-29页 |
1.4.4 结构劣化对倒塌破坏能力的影响 | 第29-30页 |
1.5 本文研究目的及内容 | 第30-33页 |
第2章 钢筋屈曲的模拟 | 第33-57页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 OpenSees分析平台简介 | 第34-35页 |
2.3 非线性理论分析模型的原理 | 第35-41页 |
2.3.1 纤维模型的基本原理 | 第35-37页 |
2.3.2 单元截面力与变形的关系 | 第37-38页 |
2.3.3 空间梁单元刚度矩阵 | 第38-41页 |
2.4 拟静力试验简介 | 第41-43页 |
2.5 纵筋屈曲的模拟 | 第43-47页 |
2.6 拟静力试验数值模拟分析 | 第47-55页 |
2.6.1 钢筋屈服强度取值参数分析 | 第47-49页 |
2.6.2 钢筋硬化系数取值参数分析 | 第49-50页 |
2.6.3 积分点数目的取值对模拟结果的影响 | 第50-51页 |
2.6.4 单元数目取值参数分析 | 第51-52页 |
2.6.5 几何非线性对模拟结果的影响 | 第52-53页 |
2.6.6 钢筋屈曲的影响 | 第53-55页 |
2.7 本章小结 | 第55-57页 |
第3章 基于IDA的超高墩刚构桥倒塌破坏研究 | 第57-81页 |
3.1 概述 | 第57-58页 |
3.2 基于增量动力分析法的结构倒塌研究 | 第58页 |
3.3 倒塌标准的研究 | 第58-65页 |
3.3.1 概述 | 第58-59页 |
3.3.2 P-△效应对倒塌破坏的影响 | 第59-60页 |
3.3.3 倒塌性能水准的量化 | 第60-64页 |
3.3.4 倒塌能力点的确定准则 | 第64-65页 |
3.4 超高墩刚构桥倒塌破坏分析 | 第65-79页 |
3.4.1 分析方法 | 第65-66页 |
3.4.2 结构模型 | 第66-67页 |
3.4.3 材料模型 | 第67-70页 |
3.4.4 分析结果 | 第70-74页 |
3.4.5 结构破坏模式 | 第74-77页 |
3.4.6 纵筋屈曲对结构抗倒塌能力的影响 | 第77-79页 |
3.5 本章小结 | 第79-81页 |
第4章 结构劣化对超高墩刚构桥抗倒塌能力的影响 | 第81-96页 |
4.1 概述 | 第81页 |
4.2 结构劣化对倒塌能力的影响 | 第81-95页 |
4.2.1 钢筋截面减少对结构倒塌能力的影响 | 第83-85页 |
4.2.2 钢筋强度降低对结构倒塌能力的影响 | 第85-87页 |
4.2.3 钢筋截面减少,同时强度降低对结构倒塌能力的影响 | 第87-89页 |
4.2.4 混凝土保护层剥落对结构倒塌能力的影响 | 第89-92页 |
4.2.5 钢筋和混凝土同时劣化对结构倒塌能力的影响 | 第92-93页 |
4.2.6 综合对比分析 | 第93-95页 |
4.3 本章小结 | 第95-96页 |
第5章 超高墩刚构桥抗地震倒塌易损性分析 | 第96-108页 |
5.1 概述 | 第96页 |
5.2 桥梁易损性研究概况 | 第96-99页 |
5.3 倒塌易损性研究方法 | 第99-100页 |
5.4 分析方法 | 第100-102页 |
5.5 地震动输入 | 第102-107页 |
5.6 本章小结 | 第107-108页 |
第6章 结论与展望 | 第108-110页 |
6.1 本文主要成果及结论 | 第108-109页 |
6.2 研究工作展望 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-122页 |
攻读学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第122页 |