致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·桥梁抗震概述 | 第11页 |
·土—基础结构动力相互作用体系的现有共识及发展 | 第11-13页 |
·土—基础结构动力问题的描述 | 第11-12页 |
·土—基础结构动力作用的研究现状 | 第12-13页 |
·土—基础结构动力作用的发展过程 | 第13页 |
·现存问题 | 第13-14页 |
·本文的主要研究内容 | 第14-17页 |
·本文的研究内容 | 第14-16页 |
·本文的技术路线 | 第16-17页 |
2 土—基础结构动力体系分析中理论研究 | 第17-26页 |
·考虑土—动力结构作用的一般处理方法 | 第17-18页 |
·设计地震荷载的类型以及地震波形 | 第18-21页 |
·设计地震荷载类型 | 第18-20页 |
·地震波的应用 | 第20-21页 |
·桥梁上部结构的简化 | 第21-22页 |
·人工边界的影响 | 第22-25页 |
·人工边界的设置 | 第23-24页 |
·阻尼的选取 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 土—基础结构动力作用下的有限元分析以及本构模型的确定 | 第26-44页 |
·有限元分的建立和动力方程求解 | 第26-29页 |
·有限元的建立 | 第26页 |
·动力方程及计算方法 | 第26-28页 |
·非线性动力方程组求解方法 | 第28-29页 |
·弹塑性体的有限元分析 | 第29-31页 |
·体系本构模型的建立 | 第31-38页 |
·弹塑性本构方程 | 第31-33页 |
·结构的本构模型 | 第33-35页 |
·土体的本构模型 | 第35-38页 |
·有限元分析软件 ANSYS | 第38-41页 |
·ANSYS 的结构功能简介 | 第38-39页 |
·分析方法 | 第39-41页 |
·ANSYS 分析中的单元的选取与关键操作 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
4 水平地震荷载作用下的相互作用体系的有限元分析 | 第44-57页 |
·ANSYS 分析中单元的选取与地震波的输入 | 第44-45页 |
·ANSYS 分析中的单元的选取 | 第44页 |
·地震波的输入 | 第44-45页 |
·土—基础结构动力作用下的人工边界的选取 | 第45-49页 |
·分析模型的建立 | 第45-46页 |
·自由场地的分析 | 第46-47页 |
·相互作用体系下的人工边界的影响分析 | 第47-49页 |
·土—基础结构动力作用下的其他地震响应影响因素分析 | 第49-55页 |
·不同的场地土对体系的地震响应的影响 | 第49-52页 |
·软夹层的对地基土的地震影响分析 | 第52-55页 |
·不同基础作用下的水平位移影响 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
5 土—基础结构弹塑性相互作用分析 | 第57-69页 |
·有限元分析模型的建立 | 第57-59页 |
·工程概况 | 第57-58页 |
·ANSYS 模型参数值的计算 | 第58-59页 |
·相互作用体系弹塑性分析 | 第59-68页 |
·自振频率(模态分析)对比分析 | 第59-61页 |
·不同体系作用下的异同的地震动输入的地震响应分析 | 第61-64页 |
·不同体系下的桥墩结构参数对桥墩抗震分析的影响 | 第64-66页 |
·不同体系下上部结构等效质量的影响分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
作者简历 | 第74-76页 |
学位论文数据集 | 第76-77页 |