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岩溶地基—基础相互作用对钢管混凝土拱桥抗震的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 选题的研究目的与意义第12-13页
    1.2 共同作用及桥梁抗震国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 桥梁的震害调查及分析第15-18页
        1.3.1 桥梁震害分析第15-16页
        1.3.2 桥梁震害具体图示第16-17页
        1.3.3 拱桥震害分析第17-18页
    1.4 本文研究的主要内容第18-19页
第二章 岩溶地区地震的特点以及地基病害评估模型第19-28页
    2.1 岩溶地质特点第19-20页
    2.2 岩溶地震特点第20-22页
        2.2.1 塌陷地震第20-21页
        2.2.2 诱发地震第21页
        2.2.3 岩溶区小震级高烈度的特殊地震第21-22页
    2.3 岩溶地基病害对上部结构作用的评估模型第22-27页
        2.3.1 引言第22页
        2.3.2 地质灾害评估模型的分类第22-24页
        2.3.3 地质灾害危险性的评价第24-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 桥梁整体模型建立及抗震理论第28-47页
    3.1 共同作用理论第28-32页
        3.1.1 地基-基础-上部结构相互作用分析方法第28-30页
        3.1.2 地基-基础-上部结构相互作用理论分析模型第30-32页
    3.2 桥梁结构地震反应分析方法第32-38页
        3.2.1 引言第32-33页
        3.2.2 静力法第33-34页
        3.2.3 反应谱法第34-36页
        3.2.4 时程分析法第36页
        3.2.5 随机振动法第36-38页
    3.3 工程简介第38-39页
    3.4 有限元软件ANSYS功能简介第39-40页
    3.5 对比模型的建立第40-44页
        3.5.1 引言第40页
        3.5.2 地基-基础-上部结构共同作用模型第40-42页
        3.5.3 不考虑地基-基础-上部结构共同作用模型第42-44页
    3.6 地震波的选取第44-46页
        3.6.1 地震波的特性第44-45页
        3.6.2 地震波的选取第45页
        3.6.3 本文采用的地震波第45-46页
    3.7 本章小结第46-47页
第四章 钢管混凝土拱桥共同作用与非共同作用下时程反应分析第47-65页
    4.1 动态时程分析法简介第47-51页
        4.1.1. Wilson-θ法第47-48页
        4.1.2. Newmark-β法第48-51页
    4.2 共同作用与无共同作用下的位移时程对比分析第51-56页
    4.3 共同作用与无共同作用下的加速度时程对比分析第56-62页
    4.4 共同作用与无共同作用下的内力最值对比分析第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 溶洞对钢管混凝土拱桥抗震的影响第65-81页
    5.1 引言第65页
    5.2 模型的建立第65-66页
    5.3 共同作用下有无溶洞的动力分析第66-79页
        5.3.1 有无溶洞时位移时程对比分析第66-72页
        5.3.2 有无溶洞时加速度时程对比分析第72-78页
        5.3.3 有无溶洞两种工况下拱桥内力最值对比分析第78-79页
    5.4 本章小结第79-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
攻读学位期间参加的科研项目及工程项目第88页

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