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基于OpenSees的薄壁钢箱混凝土墩柱抗震性能分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 研究背景第9-14页
        1.2.1 传统混凝土桥墩在高墩桥梁应用中面临的问题第9-10页
        1.2.2 基于钢筋混凝土桥墩的优化第10-13页
        1.2.3 薄壁钢箱混凝土桥墩构造形式第13-14页
    1.3 钢管(箱)混凝土墩柱抗震性能研究现状第14-17页
        1.3.1 国外钢管(箱)混凝土抗震研究现状第14-16页
        1.3.2 国内钢管(箱)混凝土抗震研究现状第16-17页
    1.4 本文的研究目的、思路和主要内容第17-19页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 本文技术路线第17-18页
        1.4.3 主要研究内容第18-19页
第二章 薄壁钢箱混凝土桥墩在高墩桥梁抗震性能及应用分析第19-38页
    2.1 引言第19页
    2.2 动力计算模型第19-22页
        2.2.1 依托工程简介第19页
        2.2.2 模型简介第19-20页
        2.2.3 反应谱分析参数输入第20-21页
        2.2.4 时程分析参数输入第21-22页
    2.3 薄壁钢箱混凝土桥墩截面第22-25页
        2.3.1 截面拟定第22-23页
        2.3.2 强度验算第23-25页
    2.4 地震响应对比分析第25-33页
        2.4.1 反应谱分析第26-31页
        2.4.2 时程分析第31-33页
    2.5 桥墩延性对比第33-35页
    2.6 经济技术指标第35-36页
    2.7 本章小结第36-38页
第三章 数值计算模型与验证第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 钢管混凝土计算理论第38-39页
    3.3 纤维单元模型特点第39-42页
        3.3.1 基本假定第39-40页
        3.3.2 纤维单元模型的构成第40页
        3.3.3 纤维单元模型柔度法第40-41页
        3.3.4 纤维模型法的截面状态确定第41-42页
    3.4 有限元计算模型第42-47页
        3.4.1 OpenSees 有限元软件介绍第42页
        3.4.2 材料本构关系第42-45页
        3.4.3 钢管混凝土桥墩模型单元第45-46页
        3.4.4 边界条件第46-47页
    3.5 数值模型验证第47-49页
        3.5.1 试验概况第47页
        3.5.2 模型建立第47-48页
        3.5.3 计算模型的选取及纤维划分第48页
        3.5.4 模拟试验结果验证第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 薄壁钢箱混凝土墩柱滞回性能数值模拟及参数分析第50-69页
    4.1 引言第50页
    4.2 设计参数分析第50-52页
    4.3 计算结果与分析第52-68页
        4.3.1 滞回曲线第52-57页
        4.3.2 刚度退化曲线第57-59页
        4.3.3 滞回骨架曲线第59-63页
        4.3.4 位移延性系数第63-66页
        4.3.5 位移延性系数参数分析第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 薄壁钢箱混凝土墩柱骨架曲线模拟计算第69-79页
    5.1 引言第69页
    5.2 骨架曲线特征参数影响因素及规律第69-73页
        5.2.1 骨架曲线特征参数第69-70页
        5.2.2 骨架曲线特征参数影响因素及规律第70-73页
    5.3 骨架曲线恢复力模型第73-78页
        5.3.1 恢复力数学模型第73-74页
        5.3.2 正交试验设计第74-76页
        5.3.3 公式中相关系数的确定第76页
        5.3.4 公式计算结果误差分析与对比第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
结论与展望第79-81页
    结论第79-80页
    展望第80-81页
参考文献第81-85页
附录第85-109页
    附录 A1:空心截面滞回曲线第85-93页
    附录 A2:实心截面滞回曲线第93-99页
    附录 A3:正交试验设计工况滞回曲线第99-102页
    附录 B1:空心薄壁钢箱混凝土柱数值模型(部分)第102-109页
攻读学位期间取得的研究成果第109-110页
致谢第110页

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