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 |