中小跨径梁桥减隔震性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 桥梁减隔震原理及特点 | 第10-13页 |
1.2.1 减隔震基本原理 | 第10-12页 |
1.2.2 减隔震适用范围 | 第12页 |
1.2.3 减隔震与直接抗震区别 | 第12-13页 |
1.3 桥梁震害 | 第13-17页 |
1.3.1 一般桥梁震害 | 第13-15页 |
1.3.2 减隔震桥梁具体案例 | 第15-17页 |
1.4 减隔震技术应用 | 第17-19页 |
1.4.1 结构减隔震装置 | 第17-19页 |
1.4.2 减隔震发展前景 | 第19页 |
1.5 研究现状及不足 | 第19-22页 |
1.5.1 研究现状综述 | 第19-21页 |
1.5.2 研究不足 | 第21-22页 |
1.6 本文选题背景及研究内容 | 第22-24页 |
1.6.1 选题背景 | 第22页 |
1.6.2 本文研究内容 | 第22-24页 |
第二章 减隔震方法及有限元建模原理 | 第24-37页 |
2.1 减隔震设计方法 | 第24-27页 |
2.1.1 概念设计 | 第24-25页 |
2.1.2 数值设计 | 第25-26页 |
2.1.3 细部构造设计 | 第26-27页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第27-33页 |
2.2.1 桩土相互作用 | 第27-28页 |
2.2.2 墩柱单元 | 第28-29页 |
2.2.3 减隔震支座 | 第29-32页 |
2.2.4 阻尼器 | 第32-33页 |
2.3 分析方法 | 第33-36页 |
2.3.1 反应谱法 | 第33-34页 |
2.3.2 时程分析法 | 第34-36页 |
2.4 地震动的选择 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 减隔震装置的优化研究 | 第37-49页 |
3.1 敏感性参数 | 第37页 |
3.2 桥梁有限元模拟 | 第37-39页 |
3.2.1 桥梁模型 | 第37-38页 |
3.2.2 地震动作用 | 第38-39页 |
3.3 铅芯橡胶支座参数敏感性 | 第39-41页 |
3.3.1 铅芯橡胶支座计算方案 | 第39-40页 |
3.3.2 位移效果 | 第40页 |
3.3.3 内力效果 | 第40页 |
3.3.4 滞回特性 | 第40-41页 |
3.4 阻尼器参数敏感性 | 第41-47页 |
3.4.1 阻尼器计算方案 | 第41-43页 |
3.4.2 位移效果 | 第43页 |
3.4.3 内力效果 | 第43-46页 |
3.4.4 滞回特性 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 不同减隔震方案性能研究 | 第49-68页 |
4.1 背景工程 | 第49-50页 |
4.2 对比方案 | 第50-54页 |
4.2.1 减隔震方案对比方案 | 第50-52页 |
4.2.2 桥墩截面对比方案 | 第52-54页 |
4.3 有限元模型 | 第54页 |
4.4 动力特性分析 | 第54-58页 |
4.5 地震动选取 | 第58-59页 |
4.6 效果分析 | 第59-66页 |
4.6.1 主梁位移 | 第59-60页 |
4.6.2 墩顶位移 | 第60-61页 |
4.6.3 塑性铰区域转角 | 第61-62页 |
4.6.4 墩底内力 | 第62-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 墩高变化减隔震方案优化研究 | 第68-82页 |
5.1 桥墩对比方案 | 第68-69页 |
5.2 减隔震方案 | 第69页 |
5.3 有限元模型 | 第69-70页 |
5.4 结果分析 | 第70-80页 |
5.4.1 特征周期 | 第70-72页 |
5.4.2 位移 | 第72-75页 |
5.4.3 主墩塑性铰区域最大曲率 | 第75-76页 |
5.4.4 墩底内力 | 第76-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-82页 |
结论与展望 | 第82-84页 |
本文研究主要结论 | 第82-83页 |
研究展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89页 |