中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
第一章 概论 | 第10-15页 |
1.1. 引言 | 第10页 |
1.2. 大跨度结构地震危害以及研究进展 | 第10-12页 |
1.3. 结构地震响应分析方法概述 | 第12-14页 |
1.4. 本文主要工作概述 | 第14-15页 |
第二章 反应谱理论 | 第15-27页 |
2.1. 引言 | 第15页 |
2.2. 反应谱法的基本原理 | 第15-18页 |
2.3. 中国建筑结构抗震设计规范中的反应谱 | 第18-20页 |
2.4. 中国公路工程抗震设计规范(JTJ004-89) | 第20-22页 |
2.5. CALTRANS反应谱 | 第22-23页 |
2.6. 结构用欧洲规范(EUROCODES 8) | 第23-24页 |
2.7. 三维结构的反应谱方法 | 第24-26页 |
2.8. 小结 | 第26-27页 |
第三章 时程积分及数值模拟 | 第27-34页 |
3.1. 引言 | 第27页 |
3.2. 多点输入时程积分 | 第27-28页 |
3.3. 精细积分法的基本思想 | 第28-31页 |
3.3.1. 精细积分的通用格式 | 第28-30页 |
3.3.2. 常用的精细积分格式 | 第30-31页 |
3.4. 数值模拟:MONTE CARLO方法 | 第31-32页 |
3.5. 小结 | 第32-34页 |
第四章 随机振动以及虚拟激励 | 第34-44页 |
4.1. 引言 | 第34页 |
4.2. 虚拟激励 | 第34-40页 |
4.2.1. 结构平稳随机响应的计算 | 第34-35页 |
4.2.2. 单点激励或单源多点同相位激励 | 第35-36页 |
4.2.3. 单源多点异相位激励 | 第36-37页 |
4.2.4. 一般多点任意相干激励 | 第37-39页 |
4.2.5. 结构非平稳随机响应 | 第39-40页 |
4.3. 虚拟激励法的特点 | 第40-41页 |
4.4. 随机振动响应的最大反应估计 | 第41-43页 |
4.4.1. Davenport方法 | 第42页 |
4.4.2. Vanmarcke方法 | 第42-43页 |
4.5. 小结 | 第43-44页 |
第五章 地震动功率谱的确定 | 第44-61页 |
5.1. 引言 | 第44页 |
5.2. 确定功率谱的模型和方法 | 第44-47页 |
5.2.1. 金井清—田宏见治模型 | 第44-45页 |
5.2.2. 胡聿贤-周锡元模型 | 第45页 |
5.2.3. Ruiz-Pension模型 | 第45页 |
5.2.4. 欧进萍—牛荻涛模型 | 第45-46页 |
5.2.5. M.K.Kaul模型 | 第46页 |
5.2.6. 迭代修正方法 | 第46-47页 |
5.3. 地震功率谱的确定 | 第47-60页 |
5.4. 结论 | 第60-61页 |
第六章 工程实例研究 | 第61-74页 |
6.1. 算例一:三跨桥 | 第61-62页 |
6.2. 算例二:大佛寺长江大桥 | 第62-70页 |
6.3. 算例三:青马大桥 | 第70-73页 |
6.4. 小结 | 第73-74页 |
第七章 总结与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录 | 第79-89页 |
致谢 | 第89页 |