摘要 | 第6-7页 |
英文摘要 | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 曲线梁桥在远断层地震作用下研究现状 | 第12页 |
1.2.2 近断层地震作用下桥梁结构物地震响应研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 曲线梁桥减隔震研究现状 | 第14页 |
1.3 本文主要研究的内容 | 第14-16页 |
第2章 近断层地震波特性 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 近断层地震动特征 | 第16-19页 |
2.2.1 上盘效应 | 第16-17页 |
2.2.2 破裂方向性效应 | 第17-18页 |
2.2.3 滑冲效应 | 第18页 |
2.2.4 速度大脉冲 | 第18-19页 |
2.2.5 竖向加速度效应 | 第19页 |
2.3 近断层地震波与远断层地震波记录的选取 | 第19-21页 |
2.3.1 近断层地震波记录的选取 | 第19-20页 |
2.3.2 远断层地震波记录的选取 | 第20-21页 |
2.4 近断层地震波与远断层地震波反应谱比较 | 第21-23页 |
2.5 近断层地震波与远断层地震波傅里叶谱、功率谱特性 | 第23-26页 |
2.5.1 地震动傅里叶谱特性 | 第24-25页 |
2.5.2 地震动功率谱特性 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 曲线梁桥动力分析模型的建立与模态分析 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 工程背景 | 第27-29页 |
3.3 曲线梁桥ANSYS有限元模型的建立 | 第29-31页 |
3.3.1 上部结构 | 第29-30页 |
3.3.2 板式橡胶支座模拟 | 第30页 |
3.3.3 桥墩 | 第30-31页 |
3.4 模态分析 | 第31-39页 |
3.4.1 圆心角对板式橡胶支座曲线梁桥动力特性的影响 | 第31-37页 |
3.4.2 不同支承方式对曲线梁桥动力分析的影响 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 近断层地震作用下曲线梁桥响应分析 | 第40-63页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 桥位设计地震参数 | 第40页 |
4.3 地震响应计算过程 | 第40-45页 |
4.3.1 时程分析法的选取 | 第40-41页 |
4.3.2 时程分析地震波峰值调整 | 第41-42页 |
4.3.3 地震波输入方式及瑞利阻尼 | 第42-44页 |
4.3.4 坐标系的选取 | 第44页 |
4.3.5 参数的无量纲化 | 第44-45页 |
4.4 近断层地震波与远断层地震波作用下曲线梁桥响应对比 | 第45-53页 |
4.5 近断层地震波中速度脉冲对曲线梁桥地震响应的影响 | 第53-58页 |
4.6 不同支承方式对曲线梁桥地震响应的影响 | 第58-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 近断层地震作用下曲线梁桥减隔震分析 | 第63-98页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 减隔震技术的原理 | 第63-64页 |
5.3 减隔震装置的分类 | 第64-65页 |
5.4 铅芯橡胶减隔震支座和摩擦摆式减隔震支座 | 第65-71页 |
5.4.1 铅芯橡胶减隔震支座简介 | 第65-66页 |
5.4.2 铅芯橡胶支座力学模型 | 第66-68页 |
5.4.3 铅芯橡胶支座在ANSYS中的模拟 | 第68-69页 |
5.4.4 摩擦摆式减隔震支座简介 | 第69页 |
5.4.5 摩擦摆式减隔震支座力学模型 | 第69-70页 |
5.4.6 摩擦摆式减隔震支座在ANSYS中的模拟 | 第70-71页 |
5.5 近断层地震作用下铅芯橡胶支座对曲线梁桥减隔震分析 | 第71-85页 |
5.5.1 时程分析结果比较 | 第71-82页 |
5.5.2 屈服力对减隔震性能的影响 | 第82-84页 |
5.5.3 支座刚度对减隔震性能的影响 | 第84-85页 |
5.6 摩擦摆式支座和铅芯橡胶支座共同作用地震响应分析 | 第85-89页 |
5.7 摩擦摆式支座主要参数对曲线梁桥减隔震性能影响 | 第89-96页 |
5.7.1 支座摩擦面曲率半径对减隔震性能的影响 | 第90-93页 |
5.7.2 支座摩擦系数对减隔震性能的影响 | 第93-96页 |
5.8 本章小结 | 第96-98页 |
结论 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第104页 |