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大型水下隧道与附属竖井的地震响应研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·引言第12-13页
   ·水下隧道的抗震研究现状第13-19页
     ·动土与动水压力第13-15页
     ·隧道地震响应研究第15-17页
     ·水-土-隧道相互作用系统的动力分析第17-18页
     ·需进一步研究的问题第18-19页
   ·本文的主要内容第19-20页
 参考文献第20-24页
第2章 流体-结构耦合体系中的动水压力分析第24-40页
   ·引言第24页
   ·流体-结构线性动力相互作用理论第24-37页
     ·线性势波基本理论第24-26页
     ·基于线性势波理论的隧道动水压力计算第26-30页
     ·基于线性势波理论的竖井动水压力计算第30-32页
     ·结构动水压力的影响因素分析第32-37页
   ·本章小结第37页
 参考文献第37-40页
第3章 大型水下隧道与竖井的动力简化计算第40-66页
   ·引言第40页
   ·结构简化分析中的参数设定第40-41页
     ·地基反力系数第40-41页
     ·输入地震动第41页
   ·大型水下隧道的动力简化计算第41-53页
     ·隧道轴向与弯曲振动下的简化计算第41-50页
     ·隧道横向振动下的简化计算第50-53页
   ·大型水下隧道附属竖井的动力简化计算第53-57页
     ·简化模型第53页
     ·微分方程的建立第53-54页
     ·微分方程的求解第54-56页
     ·井底简化模式第56-57页
   ·对比分析第57-60页
   ·影响因素分析第60-63页
     ·不同型式接头的影响第60-61页
     ·结构自重的影响第61页
     ·动水压力的影响第61-62页
     ·埋入土中深度的影响第62-63页
   ·本章小结第63页
 参考文献第63-66页
第4章 大型水下隧道与竖井的动力仿真分析第66-104页
   ·引言第66页
   ·水-土-结构体系的地震反应理论第66-72页
     ·控制方程第66-67页
     ·边界条件问题第67-72页
     ·土动力学模型第72页
   ·分析方法与程序设计第72-73页
   ·水下隧道与竖井的计算模型和参数第73-75页
     ·有限元计算模型第73-74页
     ·材料参数第74页
     ·地震波的选取第74-75页
     ·边界条件的处理第75页
   ·水下隧道与竖井的地震响应分析第75-96页
     ·隧道与竖井的动力特性第75-76页
     ·隧道的动力反应分析第76-86页
     ·附属竖井的动力反应分析第86-96页
   ·水下隧道与竖井间的连接接头分析第96-101页
     ·接头地震响应及其对竖井的影响分析第97-100页
     ·隧道与竖井间的接头的抗震措施研究第100-101页
   ·本章小结第101-102页
 参考文献第102-104页
第5章 大型水下隧道附属竖井的稳定性分析第104-118页
   ·稳定性分析基本理论第104-106页
     ·地基稳定性分析方法第104-105页
     ·结构稳定性分析方法第105-106页
   ·水下隧道附属竖井的稳定性措施研究第106-112页
     ·重力式基础第106-109页
     ·树根桩基础第109-112页
   ·水下隧道附属竖井的稳定性分析第112-116页
     ·分析模型第112页
     ·有限元法分析隧道竖井的稳定性第112-116页
   ·本章小结第116页
 参考文献第116-118页
第6章 结论与展望第118-122页
   ·主要工作和结论第118-120页
  (一) 基于势波的柱体结构动水压力分析第118页
  (二) 水下隧道与竖井的简化计算模型及因素分析第118-119页
  (三) 水下隧道与竖井的数值仿真分析第119-120页
  (四) 水下隧道附属竖井的稳定性分析第120页
   ·进一步工作的展望第120-122页
作者简历第122-126页
学位论文数据集第126页

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