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大跨结构在非一致性地震输入下的反应谱响应研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景与意义第11-12页
    1.2 现行规范中的地震动计算方法第12-13页
        1.2.1 多点地震动第12页
        1.2.2 多维地震动第12-13页
        1.2.3 多点多维地震动第13页
    1.3 反应谱法研究现状第13-16页
        1.3.1 多点反应谱法第13-14页
        1.3.2 多维反应谱法第14-16页
        1.3.3 多点多维反应谱法第16页
    1.4 动力与拟静力耦合分量研究现状第16-19页
    1.5 本文研究工作重点第19页
    1.6 章节安排第19-21页
第2章 多点多维反应谱理论推导与编程计算第21-49页
    2.1 从动力方程推导广义振型参与系数第21-23页
    2.2 地震动的随机模型及设计参数第23-32页
        2.2.1 地面加速度功率谱密度函数模型第23-28页
        2.2.2 多维地震动模型第28页
        2.2.3 空间效应模型第28-32页
    2.3 多点多维反应谱公式推导第32-46页
        2.3.1 虚拟激励的构造第32-33页
        2.3.2 响应功率谱推导第33-36页
        2.3.3 功率谱密度矩阵的三维展开第36-37页
        2.3.4 耦合系数第37-41页
        2.3.5 响应求解第41-44页
        2.3.6 ps的取值说明第44-46页
    2.4 编程计算思路第46-49页
        2.4.1 编程的主要工作第46页
        2.4.2 流程及内容说明第46-49页
第3章 网壳结构多点多维地震响应研究第49-85页
    3.1 基本信息的提取第49-51页
    3.2 分析思路第51页
    3.3 一致输入下不同功率谱密度函数模型差异比较第51-52页
    3.4 单向地震动激励动力结果分析第52-65页
        3.4.1 单向地震动激励时柱底面内弯矩动力分量第52-53页
        3.4.2 单向地震动激励时柱底面外弯矩动力分量第53-55页
        3.4.3 单向地震动动力激励结果的讨论第55-65页
    3.5 单向地震动激励拟静力结果分析第65-69页
        3.5.1 单向地震动激励时柱底面内弯矩拟静力分量第65-66页
        3.5.2 单向地震动激励时柱底面外弯矩拟静力分量第66-67页
        3.5.3 单向地震动拟静力激励结果的讨论第67-69页
    3.6 单向地震动反应谱法与时程分析结果的比较第69-75页
        3.6.1 单向地震动下时程分析与反应谱法面内弯矩比较第69-72页
        3.6.2 单向地震动下时程分析与反应谱法面外弯矩比较第72-75页
    3.7 多维组合结果与动静耦合项的影响第75-80页
        3.7.1 水平各向影响(不考虑动静耦合分量)第75-77页
        3.7.2 三维多向激励和动静耦合项的影响第77-80页
    3.8 多点多维下相干效应的影响第80-83页
        3.8.1 面内弯矩组合第80-81页
        3.8.2 面外弯矩组合第81-83页
    3.9 本章小结第83-85页
        3.9.1 计算结果讨论第83-84页
        3.9.2 计算时间统计第84-85页
第4章 工程应用第85-105页
    4.1 基本信息第85-87页
    4.2 模态分析与静力分析第87-89页
    4.3 不同传播方向下多点多维反应谱分析(含与时程法的比较)第89-102页
        4.3.1 基本参数的确定第89-90页
        4.3.2 绕x轴弯矩的比较第90-94页
        4.3.3 绕y轴弯矩的比较第94-98页
        4.3.4 轴力的比较第98-102页
    4.4 本章小结第102-105页
        4.4.1 计算结果讨论第102-103页
        4.4.2 计算时间统计第103-105页
第5章 结论与展望第105-107页
    5.1 结论与成果第105-106页
    5.2 展望第106-107页
参考文献第107-109页
在学期间发表的主要论文第109-110页
致谢第110页

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