钢筋混凝土桥直接基于位移抗震设计方法研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-32页 |
·抗震设计方法的现状及改进的意义 | 第10-13页 |
·地震在中国 | 第10-11页 |
·地震工程在中国 | 第11-12页 |
·世界抗震设计的发展 | 第12-13页 |
·传统设计方法 | 第13-19页 |
·承载能力设计的基本考虑 | 第13-14页 |
·等位移原则 | 第14-15页 |
·等能量原则 | 第15-16页 |
·惯性力对强度的考虑 | 第16-17页 |
·基本流程 | 第17-19页 |
·传统设计方法的局限性 | 第19-24页 |
·刚度与强度的相互依赖性 | 第19-21页 |
·基本周期的计算 | 第21-22页 |
·延性能力和力的折减系数 | 第22-24页 |
·直接基于位移的抗震设计方法简介 | 第24-30页 |
·替代结构法 | 第24-26页 |
·位移谱与替代结构周期T_e | 第26-27页 |
·等效阻尼比 | 第27-28页 |
·直接基于位移的抗震设计方法的基本流程 | 第28-30页 |
·本文主要研究内容 | 第30-32页 |
2 钢筋混凝土连续梁桥目标位移及延性的确定 | 第32-52页 |
·截面材料应变和曲率的关系 | 第32-35页 |
·截面材料本构关系 | 第32-33页 |
·极限状态应变的选取 | 第33-34页 |
·材料应变与截面曲率 | 第34-35页 |
·截面曲率与结构位移的关系 | 第35-44页 |
·塑性铰模型 | 第35-37页 |
·单墩侧向位移曲线推导 | 第37-39页 |
·纵桥向目标位移的确定 | 第39-41页 |
·横桥向目标位移的建议 | 第41-43页 |
·两桥向目标位移的确定 | 第43-44页 |
·算例 | 第44-51页 |
·计算条件 | 第44页 |
·不同条件下纵桥向目标位移 | 第44-47页 |
·横桥向目标位移 | 第47-50页 |
·计算小结 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
3 钢筋混凝土连续梁桥直接基于位移的抗震设计实例 | 第52-66页 |
·设计基本条件 | 第52页 |
·各桥墩截面极限状态曲率及塑性铰 | 第52-56页 |
·桥墩D截面极限状态曲率及塑性铰 | 第52-54页 |
·桥墩C、E截面极限状态曲率及塑性铰 | 第54-55页 |
·桥墩B、F截面极限状态曲率及塑性铰 | 第55-56页 |
·目标位移的确定 | 第56-58页 |
·剪力分配系数的确定 | 第56-57页 |
·屈服位移的确定 | 第57页 |
·极限状态位移的确定 | 第57-58页 |
·反应谱折减系数的确定 | 第58页 |
·延性系数的确定 | 第58页 |
·阻尼比的确定 | 第58页 |
·反应谱谱折减系数确定 | 第58页 |
·反应谱的选用 | 第58-62页 |
·加速度反应谱的取用 | 第58-60页 |
·位移反应谱的建立 | 第60-62页 |
·强度需求的确定 | 第62页 |
·等效质量 | 第62页 |
·等效刚度 | 第62页 |
·基地剪力需求 | 第62页 |
·弯矩需求 | 第62页 |
·P-△检验 | 第62页 |
·截面配筋设计 | 第62-65页 |
·配筋率为2%试算 | 第62-63页 |
·筋率为2.5%试算 | 第63-64页 |
·配筋率为3%试算 | 第64页 |
·配筋率为3.15%试算 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
4 结构能力分析 | 第66-79页 |
·静力弹塑性分析 | 第66-74页 |
·有限元模型 | 第66-67页 |
·纤维截面划分 | 第67页 |
·截面材料应力应变关系 | 第67-69页 |
·重力分析 | 第69-70页 |
·Pushover分析 | 第70-74页 |
·时程分析 | 第74-77页 |
·地震波的选取 | 第74-75页 |
·PGA=0.1g结构的位移响应 | 第75页 |
·PGA=0.3g结构的位移响应 | 第75-76页 |
·PGA=0.5g结构的位移响应 | 第76-77页 |
·PGA=0.65g结构的位移响应 | 第77页 |
·小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |