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地震作用下软土地基基础隔震结构体系的动力反应分析

第1章 绪论第1-21页
 1.1 引言第10页
 1.2 结构控制概况第10-12页
  1.2.1 主动控制第11-12页
  1.2.2 被动控制第12页
 1.3 基础隔震概况第12-17页
  1.3.1 基础隔震发展概述第13页
  1.3.2 常见的隔震系统第13-17页
 1.4 土-结构相互作用对基础隔震体系影响的研究概况第17-19页
  1.4.1 土-结构动力相互作用研究的发展过程第17-18页
  1.4.2 土-结构动力相互作用对基础隔震影响的研究概况第18-19页
 1.5 本文的研究内容第19-21页
第2章 土-结构相互作用对基础隔震影响的理论研究第21-31页
 2.1 土-结构相互作用的概念第21页
 2.2 软土地基的概念第21-22页
 2.3 地基模型介绍第22-25页
  2.3.1 线弹性地基模烈第22-23页
  2.3.2 非线性弹性地基模型第23-24页
  2.3.3 弹塑性地基模型第24页
  2.3.4 粘弹性地基模型第24-25页
  2.3.5 弹粘塑性地基模型第25页
  2.3.6 准弹性地基模型第25页
  2.3.7 内时地基模型第25页
 2.4 土-结构相互作用对基础隔震影响的简化力学模型第25-30页
  2.4.1 多自由度剪切模型第26-27页
  2.4.2 考虑地基和隔震层转动的集中质量模型第27-29页
  2.4.3 滑动隔震结构的力学模型第29-30页
 2.5 本章小结第30-31页
第3章 土-结构相互作用的有限元分析方法第31-37页
 3.1 概述第31页
 3.2 三维弹性动力学问题的基本方程第31-32页
 3.3 有限元求解的基本步骤第32-34页
  3.3.1 连续区域的离散化第32页
  3.3.2 构造插值函数第32页
  3.3.3 形成系统的约束方程第32-33页
  3.3.4 求解运动方程第33-34页
 3.4 常用的土-结构相互作用有限元分析软件第34-36页
  3.4.1 CLASSI程序第34-35页
  3.4.2 FLUSH和ALUSH程序第35页
  3.4.3 SASSI程序第35页
  3.4.4 HASSI程序第35-36页
  3.4.5 ANSYS有限元分析软件第36页
 3.5 本章小结第36-37页
第4章 考虑土-结构相互作用基础隔震体系ANSYS建模第37-44页
 4.1 上部结构和基础模型第37页
 4.2 隔震层模型第37-39页
  4.2.1 隔震层的模拟方法第37-38页
  4.2.2 隔震层参数的选择第38-39页
 4.3 地基土模型第39-43页
  4.3.1 地基模型的选择和场地土参数的确定第39-42页
  4.3.2 土的单元网格划分第42-43页
 4.4 本章小结第43-44页
第5章 计算结果与分析第44-80页
 5.1 不同模型模态分析结果第44-45页
 5.2 不同模型基本频率比较分析第45-48页
 5.3 地震波动力反应计算结果第48-72页
  5.3.1 不隔震不考虑土-结构相互作用结构(OS)第49-54页
  5.3.2 不考虑土-结构相互作用基础隔震结构(BIS)第54-60页
  5.3.3 考虑土-结构相互作用的基础隔震结构(BIS-SSI)第60-67页
  5.3.4 考虑土-结构相互作用的非隔震结构(OS-SSI)第67-72页
 5.4 计算结果比较第72-79页
 5.5 本章小结第79-80页
第6章 主要结论及尚待解决的问题第80-83页
 6.1 结论第80-82页
  6.1.1 模态分析结论第80-81页
  6.1.2 地震波动力分析结论第81-82页
 6.2 尚待解决的问题第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-86页

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