大跨度钢桁架拱桥抗震性能分析
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 国内外大跨度钢桁架拱桥的发展概况 | 第10-12页 |
1.2.1 国外大跨度钢桁架拱桥的发展概况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内大跨度钢桁架拱桥的发展概况 | 第11-12页 |
1.3 大跨度桁架拱桥的结构特点 | 第12-14页 |
1.3.1 大跨度钢桁架拱桥的结构组成 | 第12-13页 |
1.3.2 大跨度钢桁架拱桥的主要结构形式 | 第13-14页 |
1.3.3 大跨度钢桁架拱桥结构的特点 | 第14页 |
1.4 大跨度钢拱桥的抗震性能研究概况 | 第14-16页 |
1.5 论文目的和主要研究工作 | 第16-18页 |
第2章 大跨度钢桁架拱桥动力特性分析 | 第18-29页 |
2.1 工程背景简介 | 第18-19页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第19-20页 |
2.2.1 荷载参数 | 第19-20页 |
2.2.2 有限元分析模型 | 第20页 |
2.3 几何非线性对结构响应的影响分析 | 第20-22页 |
2.4 钢桁架拱桥动力特性分析 | 第22-28页 |
2.4.1 结构的自振频率分析 | 第22-24页 |
2.4.2 结构的特征振型分析 | 第24-27页 |
2.4.3 钢桁架拱桥动力特性分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 反应谱和一致激励时程分析 | 第29-57页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 反应谱曲线和时程曲线的选取 | 第29-32页 |
3.2.1 反应谱曲线的选取 | 第29-31页 |
3.2.2 时程曲线的选取 | 第31-32页 |
3.3 反应谱法分析 | 第32-42页 |
3.3.1 E1反应谱分析 | 第32-37页 |
3.3.2 E2反应谱分析 | 第37-42页 |
3.4 一致激励下时程分析 | 第42-55页 |
3.4.1 E1时程分析 | 第42-49页 |
3.4.2 E2时程分析 | 第49-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 考虑行波效应的抗震性能分析 | 第57-69页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 E1时程分析 | 第57-61页 |
4.2.1 应力地震响应 | 第57-60页 |
4.2.2 位移地震响应 | 第60-61页 |
4.3 E2时程分析 | 第61-65页 |
4.3.1 应力地震响应 | 第61-64页 |
4.3.2 位移地震响应 | 第64-65页 |
4.4 一致激励时程分析与非一致激励时程分析比较 | 第65-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 考虑桥头堡影响的抗震性能分析 | 第69-80页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 主桥--桥头堡耦合影响下抗震性能分析 | 第69-73页 |
5.3 桥头堡刚度对主桥抗震性能的影响分析 | 第73-76页 |
5.4 桥头堡质量对主桥抗震性能的影响分析 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |