摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·选题的背景 | 第10-12页 |
·大跨度桥梁地震响应分析基本理论 | 第12-15页 |
·结构抗震理论的发展历史 | 第12-14页 |
·影响大跨度桥梁地震响应的因素 | 第14-15页 |
·本文研究的意义和主要工作 | 第15-17页 |
·本文的研究意义 | 第15-16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16页 |
·本文的主要工作 | 第16-17页 |
2 斜拉桥的动力特性和反应谱分析 | 第17-44页 |
·斜拉桥动力模型的建立 | 第17-21页 |
·兰旗松花江大桥的工程概况 | 第17-19页 |
·桥面系的模拟 | 第19-20页 |
·索的模拟 | 第20页 |
·主塔的模拟 | 第20页 |
·基础的模拟 | 第20-21页 |
·动力特性计算 | 第21-26页 |
·反应谱分析的理论基础 | 第26-29页 |
·反应谱定义 | 第26页 |
·规范反应谱 | 第26-28页 |
·反应谱的组合方法 | 第28-29页 |
·多维地震动输入下的阵型组合方法 | 第29页 |
·吉林兰旗松花江大桥的反应谱分析 | 第29-43页 |
·引言 | 第29-33页 |
·顺桥向地震作用结果与分析 | 第33-35页 |
·横桥向地震作用结果与分析 | 第35-38页 |
·竖向地震作用结果与分析 | 第38-40页 |
·正交分量的组合 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
3 斜拉桥地震响应时程分析 | 第44-60页 |
·引言 | 第44页 |
·地震波的特性和选取原则 | 第44-46页 |
·地震波的幅值 | 第45页 |
·地震波的谱特性 | 第45页 |
·地震波的持续时间 | 第45-46页 |
·兰旗松花江大桥主桥的动态时程分析 | 第46-58页 |
·纵向地震动输入 | 第48-50页 |
·横向地震动输入 | 第50-53页 |
·竖向地震动输入 | 第53-55页 |
·二维地震动输入 | 第55-58页 |
·时程分析与反应谱分析结果比较 | 第58页 |
·小结 | 第58-60页 |
4 桥梁延性抗震设计 | 第60-75页 |
·延性抗震设计理论提出的历史背景 | 第60-61页 |
·性抗震的基本概念和延性指标 | 第61-70页 |
·延性的基本概念 | 第61-62页 |
·延性指标 | 第62-70页 |
·延性抗震设计理论及分析方法 | 第70-74页 |
·引言 | 第70页 |
·延性抗震的设计理论及分析方法 | 第70-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
5 斜拉桥地震响应延性分析 | 第75-96页 |
·延性抗震设计中的材料性能 | 第75-79页 |
·无约束混凝土 | 第75-76页 |
·有约束混凝土 | 第76-78页 |
·钢筋 | 第78-79页 |
·塑性铰以及力学模拟 | 第79-82页 |
·塑性铰的位置 | 第79-80页 |
·塑性铰的长度 | 第80-81页 |
·塑性铰的力学模拟 | 第81-82页 |
·截面的P-M-f分析求解 | 第82-87页 |
·截面弯矩—曲率求解假定 | 第82-83页 |
·松花江大桥主塔截面弯矩—曲率的求解 | 第83-87页 |
·斜拉桥延性抗震响应研究 | 第87-95页 |
·松花江大桥地震响应延性计算 | 第87-91页 |
·松花江大桥罕遇地震作用下延性计算和弹性计算结果比较 | 第91-92页 |
·松花江大桥曲率延性和位移延性能力计算分析 | 第92-94页 |
·松花江大桥主塔延性构件二次设计 | 第94-95页 |
·小结 | 第95-96页 |
6 液压阻尼器减隔震 | 第96-105页 |
·耗能减震的基本概念和分类 | 第96-97页 |
·液压阻尼器耗能减震 | 第97-101页 |
·液压阻尼器的耗能特性及耗能原理 | 第97-98页 |
·液压阻尼器的力学模型 | 第98-100页 |
·液压阻尼器在斜拉桥中的应用 | 第100-101页 |
·液压阻尼器的布置及对松花江大桥地震响应的影响 | 第101-104页 |
·总结 | 第104-105页 |
结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-112页 |