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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

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