大跨度连续刚构桥下部结构损伤的抗震性能分析
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 地震基础知识概述 | 第10-12页 |
1.1.1 地震成因及类型 | 第10页 |
1.1.2 震级和烈度 | 第10-12页 |
1.2 地震对桥梁的震害 | 第12-13页 |
1.3 连续刚构桥的简介及抗震研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 连续刚构桥的结构特点 | 第13-15页 |
1.3.2 连续刚构桥抗震研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 地震反应分析方法 | 第18-27页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 静力理论阶段 | 第18-19页 |
2.3 反应谱理论阶段 | 第19-23页 |
2.3.1 反应谱的概念 | 第19-20页 |
2.3.2 反应谱的基本原理 | 第20-23页 |
2.4 动力分析阶段 | 第23-25页 |
2.4.1 动力时程分析法 | 第23-24页 |
2.4.2 静力弹塑性分析法 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 桥梁结构动力特性分析 | 第27-40页 |
3.1 工程概况 | 第27-29页 |
3.2 桥梁结构有限元模型的建立 | 第29-30页 |
3.3 桥梁结构自振特性的计算 | 第30-34页 |
3.3.1 动力学有限元方程的建立 | 第30-32页 |
3.3.2 结构体系的振动频率和振型 | 第32页 |
3.3.3 结构体系特征方程的求解方法 | 第32-34页 |
3.4 连续刚构桥自振特性计算结果 | 第34-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 连续刚构桥地震反应谱分析 | 第40-53页 |
4.1 结构设计反应谱 | 第40-43页 |
4.2 反应谱的组合方法 | 第43-44页 |
4.3 反应谱计算分析 | 第44-52页 |
4.3.1 地震动输入模式和组合工况 | 第44-45页 |
4.3.2 主梁和下部结构的地震响应 | 第45-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 桥梁结构地震反应时程分析法 | 第53-63页 |
5.1 时程分析的理论 | 第53-54页 |
5.1.1 振型叠加法 | 第53-54页 |
5.1.2 直接积分法 | 第54页 |
5.2 时程分析地震动的输入 | 第54-56页 |
5.3 行波效应下的分析结果 | 第56-62页 |
5.3.1 主梁控制截面的内力 | 第57-59页 |
5.3.2 下部结构控制截面的位移和内力 | 第59-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 基于下部结构损伤的抗震性能分析 | 第63-76页 |
6.1 引言 | 第63页 |
6.2 损伤结构的恢复力骨架曲线 | 第63-67页 |
6.2.1 骨架曲线概念 | 第63页 |
6.2.2 完好结构恢复力骨架曲线的建立 | 第63-65页 |
6.2.3 损伤结构恢复力骨架曲线的建立 | 第65-67页 |
6.3 静力非线性分析过程 | 第67-70页 |
6.3.1Pushover方法概述 | 第67页 |
6.3.2 能力谱曲线的建立 | 第67-69页 |
6.3.3 需求谱曲线的建立 | 第69页 |
6.3.4 性能点的确定 | 第69-70页 |
6.4 基于下部结构损伤的推覆分析 | 第70-75页 |
6.4.1 侧向力加载模式 | 第71-72页 |
6.4.2 桥墩损伤塑性铰的建立 | 第72-73页 |
6.4.3 下部结构损伤的分析结果 | 第73-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-76页 |
第七章 结论与展望 | 第76-78页 |
7.1 结论 | 第76页 |
7.2 展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读学位期间取得研究成果 | 第82页 |