摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-18页 |
1.2.1 地震动的合成方法的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 竖向地震动下桥梁响应的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.3 多点激励地震反应分析方法研究现状 | 第15-18页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第18-20页 |
第2章 空间地震动的合成 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 有限断层模型 | 第20-25页 |
2.2.1 断层尺寸的确定和子断层的划分 | 第22-23页 |
2.2.2 滑动的时、空不均匀分布 | 第23页 |
2.2.3 滑动时间函数 | 第23-25页 |
2.3 宽频地震动的合成方法 | 第25-29页 |
2.3.1 低频地震动的合成 | 第27-28页 |
2.3.2 高频地震动的合成 | 第28-29页 |
2.4 2007年云南宁洱MS6.4地震地面运动模拟 | 第29-34页 |
2.5 小结 | 第34-36页 |
第3章 合成地震动场下钢筋混凝土桥梁结构反应分析 | 第36-58页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 RC桥梁结构的建立 | 第36-47页 |
3.2.1 桥梁模型简介 | 第36-37页 |
3.2.2 OpenSees介绍 | 第37-38页 |
3.2.3 钢筋混凝土桥墩模型 | 第38-43页 |
3.2.4 上部结构模型 | 第43页 |
3.2.5 支座 | 第43-44页 |
3.2.6 桥台模型 | 第44-45页 |
3.2.7 桥梁动力特性分析 | 第45-47页 |
3.3 非一致激励的输入方法 | 第47-48页 |
3.4 用于输入的地震动场 | 第48-50页 |
3.5 一致与非一致激励作用下桥梁动力响应对比 | 第50-52页 |
3.6 不同断层距下竖向地震动对桥梁地震响应的影响 | 第52-54页 |
3.7 V/H对桥梁响应的影响 | 第54-56页 |
3.8 小结 | 第56-58页 |
第4章 结论与展望 | 第58-60页 |
4.1 结论 | 第58页 |
4.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |