摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 上部结构一基础一地基共同作用的发展状况 | 第12-15页 |
1.3 黄土及密肋复合墙结构的研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 黄土的研究现状 | 第15-18页 |
1.3.2 密肋复合墙结构设计理论与计算方法研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 基于相互作用理论的密肋复合墙结构研究现状 | 第19页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第19-22页 |
2 振动台模型试验原理及数据处理 | 第22-42页 |
2.1 模型试验的概述 | 第22页 |
2.2 模型试验的理论基础 | 第22-31页 |
2.2.1 模型的相似要求和相似常数 | 第22-26页 |
2.2.2 相似原理与量纲分析 | 第26-28页 |
2.2.3 结构动力特性试验方法 | 第28-29页 |
2.2.4 模拟地震振动台试验 | 第29-31页 |
2.3 模型试验的设计方法 | 第31-34页 |
2.3.1 模型试验的相似条件 | 第31-33页 |
2.3.2 模型试验试件尺寸的确定 | 第33页 |
2.3.3 模型试验材料的选择 | 第33-34页 |
2.4 模型试验数据处理 | 第34-40页 |
2.4.1 数据的整理和换算 | 第34-35页 |
2.4.2 数据的统计分析 | 第35-36页 |
2.4.3 数据的表达方式 | 第36-38页 |
2.4.4 信号数据处理及分析 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
3 密肋复合墙结构的振动台模型试验方案设计 | 第42-56页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 模型的设计与制作 | 第42-44页 |
3.2.1 原型结构简况 | 第42-43页 |
3.2.2 模型相似关系 | 第43-44页 |
3.3 模型试件设计与制作 | 第44-48页 |
3.3.1 上部试件模型设计与制作 | 第44-46页 |
3.3.2 底部土箱模型的设计与制作 | 第46-48页 |
3.4 模型试验材料的力学性能 | 第48-49页 |
3.5 试验黄土的物理力学指标 | 第49页 |
3.6 模型试验(试验装置、传感器的布置) | 第49-51页 |
3.7 试验加载程序 | 第51-53页 |
3.7.1 扫频试验 | 第51-52页 |
3.7.2 EL-Centro波 | 第52页 |
3.7.3 天津波(TJ) | 第52-53页 |
3.8 本章小结 | 第53-56页 |
4 密肋复合墙结构振动台试验分析 | 第56-82页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 基于土与结构动力相互作用密肋复合墙结构振动台数据分析 | 第56-67页 |
4.2.1 地基土的减震作用及放大效应 | 第56-60页 |
4.2.2 考虑相互作用时模型试验现象分析 | 第60-62页 |
4.2.3 考虑相互作用时模型的动力特性 | 第62页 |
4.2.4 考虑相互作用时体系的动力反应 | 第62-67页 |
4.3 不考虑土与结构相互作用下密肋复合墙结构振动台数据分析 | 第67-73页 |
4.3.1 不考虑相互作用时模型试验现象分析 | 第67-68页 |
4.3.2 不考虑相互作用时模型的动力特性分析 | 第68-69页 |
4.3.3 不考虑相互作用时模型结构的动力反应分析 | 第69-73页 |
4.4 密肋复合墙结构振动台试验对比分析 | 第73-77页 |
4.4.1 试验现象对比分析 | 第73-74页 |
4.4.2 模型的动力特性对比分析 | 第74页 |
4.4.3 结构的动力反应对比分析 | 第74-77页 |
4.5 SSI效应对密肋复合墙结构地震反应的影响 | 第77-80页 |
4.5.1 SSI效应对结构加速度峰值的减幅作用 | 第77-78页 |
4.5.2 SSI效应对结构位移的影响 | 第78-79页 |
4.5.3 SSI效应对密肋复合墙结构设计的影响 | 第79-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-82页 |
5 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 主要研究工作与结论 | 第82-83页 |
5.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读硕士学位期间发表论文和参加的科研项目 | 第92页 |