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地震作用下水域隧道的动力响应分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
    1.2 水域隧道的灾害威胁第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-23页
        1.3.1 地下结构震害分析第13-14页
        1.3.2 地下结构的地震反应分析方法第14-23页
        1.3.3 水域隧道的地震响应分析第23页
    1.4 本文的主要研究内容及工作安排第23-26页
第二章 近场波动数值模拟的关键问题第26-50页
    2.1 引言第26页
    2.2 粘弹性人工边界理论第26-37页
        2.1.1 平面内法向粘弹性边界第27-31页
        2.1.2 平面内切向粘弹性边界第31-34页
        2.1.3 出平面切向粘弹性人工边界第34-37页
    2.3 粘弹性人工边界在通用有限元软件ADINA中的应用第37-38页
    2.4 地震动输入方法第38-45页
        2.4.1 P波斜入射时等效荷载的计算第39-44页
        2.4.2 SV波斜入射时等效荷载的计算第44-45页
    2.5 近场波动问题的算例验证第45-48页
        2.5.1 内源地震动输入验证第45-46页
        2.5.2 外源地震动输入验证第46-48页
    2.6 本章小结第48-50页
第三章 地震P波作用下水域隧道的动力响应分析第50-76页
    3.1 引言第50页
    3.2 水域环境隧道地震响应数值模拟建模方法第50-56页
        3.2.1 大型通用有限元软件ADINA的介绍第50-51页
        3.2.2 势流体单元介绍第51页
        3.2.3 模型和材料参数第51-52页
        3.2.4 有限元模型的建立第52-54页
        3.2.5 地震波的选取第54-55页
        3.2.6 模态分析第55-56页
    3.3 P波垂直入射下水域隧道的地震反应分析第56-61页
        3.3.1 海床多孔介质材料的验证第57-59页
        3.3.2 P波作用下水域隧道地震反应的一般规律第59-61页
    3.4 P波垂直入射下水域隧道地震反应的影响因素分析第61-73页
        3.4.1 地震动斜入射的影响第61-68页
        3.4.2 土体渗透系数的影响第68页
        3.4.3 上覆水深度的影响第68-72页
        3.4.4 隧道弹性模量的影响第72-73页
    3.5 本章小结第73-76页
第四章 地震SV波作用下水域隧道的动力响应分析第76-94页
    4.1 引言第76页
    4.2 计算模型第76-77页
    4.3 SV波垂直入射下水域隧道地震响应分析第77-81页
        4.3.1 海床多孔介质材料的验证第77-79页
        4.3.2 SV波作用下水域隧道地震反应的一般规律第79-81页
    4.4 SV波垂直入射下水域隧道地震反应的影响因素分析第81-91页
        4.4.1 地震动斜入射的影响第81-88页
        4.4.2 土体渗透系数的影响第88页
        4.4.3 上覆水深度的影响第88-91页
        4.4.4 隧道刚度的影响第91页
    4.5 本章小结第91-94页
第五章 结论与展望第94-98页
    5.1 结论第94-96页
    5.2 展望第96-98页
参考文献第98-106页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第106-108页
致谢第108页

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