摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 连续梁桥发展概述 | 第11-15页 |
1.3 连续梁桥横向地震响应研究现状 | 第15-17页 |
1.4 连续梁桥减隔震技术研究现状 | 第17-18页 |
1.4.1 铅芯橡胶支座在桥梁减隔震中的应用 | 第17页 |
1.4.2 粘滞阻尼器在桥梁减隔震中的应用 | 第17-18页 |
1.5 本论文的研究意义和主要工作内容 | 第18-20页 |
1.5.1 论文的研究意义 | 第18页 |
1.5.2 论文的主要工作研究内容 | 第18-20页 |
第二章 连续梁桥自振周期分析 | 第20-33页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 两跨连续梁桥的自振周期分析 | 第20-26页 |
2.2.1 桥梁结构理想简化力学模型 | 第20-21页 |
2.2.2 两跨连续梁桥横桥向自振周期分析[19,20] | 第21-23页 |
2.2.3 两跨连续梁桥纵桥向自振周期分析 | 第23-26页 |
2.3 多跨连续梁桥的自振周期分析 | 第26-32页 |
2.3.1 多跨连续梁桥的横桥向自振周期分析 | 第26-29页 |
2.3.2 多跨连续梁桥的纵桥向自振周期分析 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 桥梁结构有限元模型的建立和动力特性分析 | 第33-44页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 模型概况 | 第33-34页 |
3.3 桥梁结构有限元分析模型的建立 | 第34-35页 |
3.3.1 板式橡胶支座刚度的确定[22] | 第34-35页 |
3.3.2 桥墩刚度的计算 | 第35页 |
3.3.3 支座与桥墩复合刚度的计算 | 第35页 |
3.4 连续梁桥模型的建立 | 第35-38页 |
3.4.1 连续梁桥整体分析模型 | 第35-36页 |
3.4.2 结构参数变化 | 第36-38页 |
3.5 桥梁自振特性计算 | 第38-43页 |
3.5.1 自振特性计算原理 | 第38-39页 |
3.5.2 连续梁桥动力特性计算结果及分析 | 第39-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 连续梁桥地震反应谱分析 | 第44-59页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 桥梁工程抗震设防标准和目标 | 第44页 |
4.3 反应谱的选用 | 第44-46页 |
4.4 反应谱的组合 | 第46-48页 |
4.4.1 振型组合 | 第46-47页 |
4.4.2 方向组合 | 第47-48页 |
4.5 连续梁桥的地震反应谱分析 | 第48-58页 |
4.5.1 单桥模型的反应谱分析 | 第48-50页 |
4.5.2 不同跨数对连续梁桥地震反应谱分析的影响 | 第50-51页 |
4.5.3 不同主梁横向刚度对连续梁桥地震反应谱响应的影响 | 第51-53页 |
4.5.4 不同支座刚度对连续梁桥地震反应谱响应的影响 | 第53-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 连续梁桥地震动态时程分析 | 第59-70页 |
5.1 概述 | 第59页 |
5.2 地震波的选取 | 第59-63页 |
5.2.1 地震波的选择方法 | 第59-61页 |
5.2.2 地震波的选用 | 第61-62页 |
5.2.3 地震波的输入模式 | 第62-63页 |
5.3 一致激励下连续梁桥时程分析 | 第63-68页 |
5.3.1 时程计算结果 | 第63-64页 |
5.3.2 两种工况的地震动态时程结果比较 | 第64-67页 |
5.3.3 两种工况的时程结果与反应谱结果比较 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 连续梁桥横向减隔震分析 | 第70-86页 |
6.1 概述 | 第70页 |
6.2 减隔震装置的隔震基本原理 | 第70-72页 |
6.2.1 铅芯橡胶支座 | 第70-71页 |
6.2.2 粘滞阻尼器 | 第71-72页 |
6.3 铅芯橡胶支座的减隔震设计分析 | 第72-79页 |
6.3.1 铅芯橡胶支座的布置方案 | 第72-76页 |
6.3.2 最优方案的减隔震效果分析 | 第76-77页 |
6.3.3 铅芯橡胶支座主要设计参数分析 | 第77-79页 |
6.4 粘滞阻尼器的减隔震设计分析 | 第79-85页 |
6.4.1 阻尼器参数对减震效果的影响分析 | 第79-83页 |
6.4.2 阻尼器的减隔震效果分析 | 第83-85页 |
6.5 本章小结 | 第85-86页 |
结论与建议 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |