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钢绞线索断裂冲击响应谱研究

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

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