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跨断层深水斜拉桥非线性地震响应特性及损伤评估

致谢第5-7页
中文摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-25页
    1.1 研究背景及意义第13-16页
    1.2 跨断层地震动特征第16-18页
    1.3 国内外研究现状第18-22页
        1.3.1 近断层桥梁抗震研究现状第18-20页
        1.3.2 跨断层桥梁抗震研究现状第20-22页
    1.4 本文主要研究目的及内容第22-23页
    1.5 本文研究的技术路线第23-25页
2 相关理论与方法基础第25-61页
    2.1 跨断层地震地面运动模拟第25-36页
        2.1.1 速度脉冲模拟模型第25-31页
        2.1.2 地震动等效脉冲参数第31-36页
    2.2 地震下动水-结构耦合效应分析第36-44页
        2.2.1 动水效应研究现状第37-39页
        2.2.2 动水效应的简化计算方法第39-44页
    2.3 土-结构相互作用模拟第44-51页
        2.3.1 土-结构相互作用的研究现状第44-45页
        2.3.2 土-结构相互作用的计算方法第45-50页
        2.3.3 群桩效应第50-51页
    2.4 非线性纤维梁单元理论第51-60页
        2.4.1 基于柔度法的纤维梁单元理论第52-56页
        2.4.2 纤维梁单元材料本构模型第56-60页
    2.5 本章小结第60-61页
3 基于OpenSees平台的深水斜拉桥有限元模型建立第61-91页
    3.1 跨断层深水斜拉桥介绍第61-65页
    3.2 深水斜拉桥有限元建模第65-76页
        3.2.1 主梁模拟第65-67页
        3.2.2 斜拉索模拟第67-68页
        3.2.3 主塔、辅助墩及桩基础模拟第68-70页
        3.2.4 土-结构相互作用模拟第70-75页
        3.2.5 支座模拟第75-76页
        3.2.6 动水效应模拟第76页
    3.3 不同参数下的结构自振特性分析第76-89页
        3.3.1 无水条件下的全桥结构自振特性第76-84页
        3.3.2 土-结构相互作用的影响第84-86页
        3.3.3 水环境对结构自振特性的影响第86-89页
    3.4 本章小结第89-91页
4 跨断层深水斜拉桥地震响应特性研究第91-133页
    4.1 跨断层地震地面运动模拟第91-100页
        4.1.1 震级选取第91-93页
        4.1.2 脉冲参数选取第93-94页
        4.1.3 高频地震波选取第94-96页
        4.1.4 跨断层地震动的生成第96-100页
    4.2 地震动强度对斜拉桥响应特性的影响分析第100-102页
    4.3 水深对斜拉桥地震响应特性的影响分析第102-113页
        4.3.1 动力响应特征对比第103-108页
        4.3.2 不同高度截面的动力响应规律分析第108-110页
        4.3.3 动力响应差异性分析第110-113页
    4.4 断层跨越角度对斜拉桥响应特性的影响分析第113-125页
        4.4.1 水深22m时第113-119页
        4.4.2 水深28m时第119-125页
    4.5 断层跨越位置对斜拉桥响应特性的影响分析第125-130页
    4.6 本章小结第130-133页
5 跨断层深水斜拉桥地震损伤特性分析第133-151页
    5.1 结构地震损伤评估模型第133-135页
    5.2 不同地震动强度下斜拉桥损伤特性对比分析第135-138页
        5.2.1 主塔截面损伤计算第135-136页
        5.2.2 主塔损伤特性对比第136-138页
    5.3 不同水深下斜拉桥损伤特性对比分析第138-141页
    5.4 不同断层跨越角度下斜拉桥损伤特性对比分析第141-149页
        5.4.1 水深22m时第142-145页
        5.4.2 水深28m时第145-149页
    5.5 本章小结第149-151页
6 结论与展望第151-155页
    6.1 结论第151-152页
    6.2 展望第152-155页
参考文献第155-165页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第165-169页
学位论文数据集第169页

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