下承式单肋钢箱拱桥静动力特性以及地震动力响应分析
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 钢拱桥的发展概述 | 第11-12页 |
1.3 钢拱桥抗震研究现状 | 第12-13页 |
1.4 地震震害概述 | 第13-15页 |
1.5 桥梁抗震相关理论概述 | 第15-17页 |
1.5.1 桥梁抗震设计思想 | 第15-16页 |
1.5.2 地震和烈度 | 第16-17页 |
1.6 本文的研究意义以及主要研究 | 第17-19页 |
1.6.1 研究意义 | 第17页 |
1.6.2 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 单肋钢箱拱桥静力分析 | 第19-39页 |
2.1 宁波单肋钢箱拱桥简介 | 第19-23页 |
2.1.1 工程概况 | 第19页 |
2.1.2 主要计算参数取值 | 第19-20页 |
2.1.3 设计荷载 | 第20-23页 |
2.2 计算模型 | 第23-24页 |
2.2.1 计算模型 | 第23页 |
2.2.2 桥梁有限元模型截面 | 第23-24页 |
2.3 单肋钢箱拱桥静力分析 | 第24-29页 |
2.3.1 成桥拱肋静力分析 | 第24-27页 |
2.3.2 成桥主梁运营阶段静力分析 | 第27-29页 |
2.4 设计参数敏感性分析 | 第29-37页 |
2.4.1 结构刚度敏感性分析 | 第29-33页 |
2.4.2 结构容重敏感性分析 | 第33-35页 |
2.4.3 环境温度的敏感性分析 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 单肋钢箱拱桥自振特性分析 | 第39-52页 |
3.1 结构固有振动的有限元分析方法 | 第39-41页 |
3.2 土与基础之间的相互作用 | 第41-42页 |
3.3 采用“m”法,确定土弹簧的刚度 | 第42-45页 |
3.3.1 地基系数的概念以及确定的方法 | 第42-43页 |
3.3.2 土的地基比例系数“m” | 第43-45页 |
3.4 结构空间有限元计算模型 | 第45-47页 |
3.5 动力特性分析 | 第47-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 单肋钢箱拱桥地震反应谱分析 | 第52-67页 |
4.1 反应谱方法的优缺点 | 第52页 |
4.2 反应谱理论 | 第52-57页 |
4.2.1 反应谱基本原理 | 第52-55页 |
4.2.2 反应谱组合 | 第55页 |
4.2.3 规范反应谱 | 第55-57页 |
4.3 单肋钢箱拱桥反应谱曲线的选取 | 第57-58页 |
4.4 单肋钢箱拱桥反应谱分析 | 第58-65页 |
4.4.1 顺桥向地震作用下的地震响应分析 | 第58-59页 |
4.4.2 横桥向地震作用下的地震响应分析 | 第59-61页 |
4.4.3 竖向地震作用下的地震响应分析 | 第61-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 单肋钢箱拱桥时程分析 | 第67-81页 |
5.1 地震波选取因素 | 第67页 |
5.2 桥梁时程分析基本理论 | 第67-68页 |
5.3 该桥实际地震波的确定 | 第68-69页 |
5.4 单肋钢箱拱桥的时程分析 | 第69-78页 |
5.4.1 顺桥向地震作用下的地震响应分析 | 第69-72页 |
5.4.2 横桥向地震作用下的地震响应分析 | 第72-74页 |
5.4.3 组合地震波作用下的时程分析 | 第74-78页 |
5.5 单肋钢箱拱桥反应谱与时程结果对比分析 | 第78-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |