摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
·结构减震控制研究状况 | 第9-12页 |
·引言 | 第9-10页 |
·被动控制 | 第10-12页 |
·主动控制、半主动控制及混合控制 | 第12页 |
·桥梁结构抗震研究的现状与展望 | 第12-15页 |
·桥梁震害特点 | 第12-13页 |
·桥梁结构抗震设计的历史回顾 | 第13-14页 |
·桥梁结构抗震设计的发展趋势 | 第14-15页 |
·桥梁结构抗震控制 | 第15-17页 |
·桥梁结构抗震控制的特点 | 第15页 |
·桥梁隔震技术 | 第15-16页 |
·桥梁消能减震技术 | 第16页 |
·桥梁被动调谐减振控制技术 | 第16-17页 |
·桥梁主动控制、混合控制及半主动控制技术 | 第17页 |
·本文研究问题的提出及主要研究内容 | 第17-20页 |
·本文研究问题的提出 | 第17-19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 钢管混凝土拱桥地震反应分析 | 第20-39页 |
·概述 | 第20页 |
·大桥概况 | 第20-22页 |
·全桥有限单元模型 | 第22-25页 |
·基本假定 | 第23页 |
·单元类型 | 第23页 |
·各构件对应的有限单元 | 第23-25页 |
·基本动力性能分析 | 第25-28页 |
·钢管混凝土拱桥的反应谱分析 | 第28-35页 |
·钢管混凝土拱桥的反应谱分析 | 第28-29页 |
·横桥向地震输入+竖向地震输入 | 第29-34页 |
·地震反应谱分析述评 | 第34-35页 |
·钢管混凝土拱桥的时程反应分析 | 第35-39页 |
·不同地震波作用下钢管混凝土拱桥的地震反应 | 第35-38页 |
·对钢管混凝土拱桥抗震设计的若干建议 | 第38-39页 |
第3章 钢管混凝土拱桥行波效应地震反应分析 | 第39-52页 |
·概述 | 第39页 |
·地震动输入特点 | 第39-40页 |
·地震反应分析 | 第40-44页 |
·大质量法与拟静力位移相结合 | 第40页 |
·运动方程的建立 | 第40-41页 |
·采用大质量法考虑行波效应影响下钢管混凝土拱桥的地震反应 | 第41-44页 |
·动力响应时程分析法 | 第44页 |
·地震荷载 | 第44-45页 |
·行波效应分析 | 第45-51页 |
·结论 | 第51-52页 |
第4章 基于粘滞阻尼器的钢管混凝土拱桥减震控制 | 第52-71页 |
·概述 | 第52页 |
·耗能减震的工作原理 | 第52-53页 |
·地震反应控制方程 | 第53-55页 |
·耗能减震结构地震反应分析的振型分解法 | 第53-54页 |
·耗能减震结构地震反应分析的时程分析法 | 第54-55页 |
·粘滞阻尼器的力学模型 | 第55-58页 |
·线性模型 | 第55-56页 |
·Kelvin模型 | 第56-57页 |
·Maxwell模型 | 第57页 |
·Wiechert模型 | 第57-58页 |
·粘滞阻尼器的等效线形化 | 第58-60页 |
·粘滞阻尼器的基本性能及阻尼力计算 | 第60-62页 |
·粘滞阻尼器的类型 | 第60页 |
·粘滞阻尼器的性能 | 第60-62页 |
·大跨度系杆拱桥的粘滞阻尼器纵向设置 | 第62-70页 |
·减震效果比较 | 第62-67页 |
·El-ceniro波减震效果分析 | 第63-65页 |
·天津波减震效果分析 | 第65-67页 |
·粘滞阻尼系数敏感性分析 | 第67-69页 |
·粘滞阻尼器设置位置分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第5章 总结与展望 | 第71-73页 |
·总结 | 第71-72页 |
·需要进一步研究的问题 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第77页 |