摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 地震的分类 | 第11-12页 |
1.2.1 按形成原因分类 | 第11-12页 |
1.2.2 按震级分类 | 第12页 |
1.2.3 按震源深度分类 | 第12页 |
1.3 桥梁的震害的形式 | 第12-14页 |
1.3.1 上部结构的震害形式 | 第12-13页 |
1.3.2 支承连接件的震害形式 | 第13页 |
1.3.3 桥墩的震害形式 | 第13-14页 |
1.3.4 基础的震害形式 | 第14页 |
1.4 我国公路桥梁抗震需求的现状 | 第14-15页 |
1.5 课题研究的意义及内容 | 第15-16页 |
第二章 桥梁抗震设计的方法 | 第16-22页 |
2.1 引言 | 第16-19页 |
2.1.1 静力法 | 第16页 |
2.1.2 反应谱法 | 第16-18页 |
2.1.3 时程分析法 | 第18-19页 |
2.1.4 功率波普法 | 第19页 |
2.2 我国桥梁抗震设计的发展 | 第19-20页 |
2.3 我国桥梁抗震设计规范的发展 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 桥梁抗震性能评估 | 第22-28页 |
3.1 基于规范校核法评估桥梁抗震性能 | 第22页 |
3.2 基于pushover方法评估桥梁抗震性能 | 第22-23页 |
3.3 基于经验统计法评估桥梁抗震性能 | 第23-25页 |
3.4 基于桥梁定量和定性相结合的方法评估桥梁抗震性能 | 第25-26页 |
3.5 基于人工神经元网络方法评估桥梁的抗震性能 | 第26页 |
3.6 本章小结 | 第26-28页 |
第四章 pushover方法基本理论 | 第28-43页 |
4.1 pushover方法的发展 | 第28-29页 |
4.2 pushover方法的基本原理 | 第29页 |
4.3 pushover方法的基本假设 | 第29页 |
4.4 pushover方法的实施步骤 | 第29-30页 |
4.5 基于pushover方法的双柱墩分析 | 第30-42页 |
4.5.1 双柱墩的概况 | 第30页 |
4.5.2 双柱墩不同边界条件下的自振频率 | 第30-32页 |
4.5.3 双柱墩不同边界条件下的M-φ曲线 | 第32-35页 |
4.5.4 侧向加载模式对pushover曲线的影响 | 第35-40页 |
4.5.5 不同边界条件对pushover曲线的影响 | 第40-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 基于pushover方法的桥梁抗震设计 | 第43-65页 |
5.1 工程概况 | 第43-45页 |
5.2 设计资料 | 第45页 |
5.3 模型简介 | 第45-47页 |
5.4 荷载组合说明 | 第47-51页 |
5.4.1 荷载取值 | 第47-50页 |
5.4.2 荷载工况 | 第50-51页 |
5.4.3 荷载组合 | 第51页 |
5.5 老王洛沟中桥桥墩抗震能力验算 | 第51-57页 |
5.5.1 老王洛沟中桥墩柱配筋方案 | 第51-52页 |
5.5.2 老王洛沟中桥E1地震作用弹性验算 | 第52-53页 |
5.5.3 老王洛沟中桥E2地震作用验算 | 第53-57页 |
5.6 马颊河大桥桥墩抗震能力验算 | 第57-64页 |
5.6.1 马颊河大桥墩柱配筋方案 | 第57-58页 |
5.6.2 马颊河大桥E1地震作用弹性验算 | 第58-59页 |
5.6.3 马颊河大桥E2地震作用验算 | 第59-64页 |
5.7 结论 | 第64页 |
5.8 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65页 |
6.2 进一步工作方向 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |