摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 冲击响应谱法应用于拉索突断研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本文主要工作 | 第21-22页 |
第2章 预应力钢绞线索断裂冲击试验 | 第22-45页 |
2.1 试验概述 | 第22-26页 |
2.1.1 钢绞线索试样 | 第22-25页 |
2.1.2 试验设备 | 第25-26页 |
2.2 试验过程 | 第26-31页 |
2.2.1 试验方案 | 第26-27页 |
2.2.2 试样加载过程 | 第27-28页 |
2.2.3 正式加载 | 第28-31页 |
2.3 钢绞线索拉伸试验结果与分析 | 第31-43页 |
2.3.1 无损钢绞线索的动态拉伸 | 第31-36页 |
2.3.2 带有环向缺口的钢绞线索动态拉伸 | 第36-40页 |
2.3.3 带有V型缺口的钢绞线索动态拉伸 | 第40-41页 |
2.3.4 不同长细比钢绞线的动态拉伸 | 第41-42页 |
2.3.5 不同缺口位置处钢绞线的动态拉伸 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 断索冲击响应谱计算 | 第45-73页 |
3.1 冲击响应谱概述 | 第45-48页 |
3.1.1 冲击响应谱的定义 | 第45-46页 |
3.1.2 冲击响应谱的分类 | 第46-47页 |
3.1.3 冲击响应谱的特点 | 第47-48页 |
3.2 冲击响应谱的作用 | 第48页 |
3.3 冲击响应谱的数值计算方法 | 第48-51页 |
3.4 两种常见冲击输入的冲击响应谱理论计算 | 第51-55页 |
3.4.1 矩形脉冲力 | 第51-53页 |
3.4.2 半周正弦脉冲激励 | 第53-55页 |
3.5 冲击响应谱的Matlab程序求解与验证 | 第55-57页 |
3.5.1 编制冲击响应谱的Matlab程序 | 第55-56页 |
3.5.2 Matlab程序验证 | 第56-57页 |
3.6 计算钢绞线索沿不同失效方式下的冲击响应谱 | 第57-71页 |
3.6.1 沿f_1路径卸载下的断索冲击谱 | 第58-62页 |
3.6.2 沿f_2路径卸载下的断索冲击谱 | 第62-65页 |
3.6.3 沿f_3路径卸载下的断索冲击谱 | 第65-68页 |
3.6.4 沿f_4路径卸载下的断索冲击谱 | 第68-71页 |
3.7 激励荷载的形状对冲击谱的影响 | 第71-72页 |
3.8 本章小结 | 第72-73页 |
第4章 反应谱法应用于单层钢框架——索支撑结构断索响应 | 第73-88页 |
4.1 断索响应的分析方法 | 第73-75页 |
4.1.1 去除构件法的定义 | 第73-74页 |
4.1.2 失效构件的模拟 | 第74-75页 |
4.2 断索响应的有限元分析 | 第75-77页 |
4.2.1 线性时程分析的基本理论 | 第75-76页 |
4.2.2 时间积分方式 | 第76页 |
4.2.3 阻尼参数设置 | 第76-77页 |
4.3 动力时程法计算单层平面钢框架结构断索后的动态响应 | 第77-84页 |
4.3.1 计算模型参数 | 第77-78页 |
4.3.2 断索前后单层钢框架—索支撑结构静态位移、内力对比 | 第78-80页 |
4.3.3 不同断索持时下的钢框架动态时程响应分析 | 第80-83页 |
4.3.4 不同阻尼比下的钢框架动态时程响应分析 | 第83-84页 |
4.4 反应谱法计算单层平面钢框架断索后结构的动态响应 | 第84-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 单层预应力—钢框架易损度分析 | 第88-93页 |
5.1 易损度概念 | 第88页 |
5.2 冲击破损边界曲线 | 第88-92页 |
5.2.1 矩形激励下的破损边界曲线 | 第89-90页 |
5.2.2 半正弦激励下的破损边界曲线 | 第90-91页 |
5.2.3 线性激励下的破损边界曲线 | 第91-92页 |
5.3 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 结论和展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第98-99页 |
学术论文 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |