独塔空间索自锚式悬索桥动力特性分析与减隔震措施研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 概述 | 第9-12页 |
1.1.1 自锚式悬索桥的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 我国地震和震害 | 第10-12页 |
1.2 桥梁结构地震反应分析的发展与现状 | 第12-14页 |
1.3 桥梁结构减震措施的发展与现状 | 第14-15页 |
1.4 本文的研究意义及主要工作内容 | 第15-17页 |
1.4.1 论文的研究意义 | 第15页 |
1.4.2 论文的主要工作内容 | 第15-17页 |
第二章 有限元模型的建立与动力特性分析 | 第17-28页 |
2.1 工程概况 | 第17-18页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第18-22页 |
2.2.1 桥面系的模拟 | 第19页 |
2.2.2 索塔的模拟 | 第19页 |
2.2.3 缆索系统的模拟 | 第19-20页 |
2.2.4 基础的模拟 | 第20-21页 |
2.2.5 支座的模拟 | 第21-22页 |
2.2.6 其他边界条件的模拟 | 第22页 |
2.3 独塔空间索自锚式悬索桥动力特性分析 | 第22-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 独塔空间索自锚式悬索桥地震响应反应谱分析 | 第28-42页 |
3.1 概述 | 第28-29页 |
3.2 反应谱的基本理论 | 第29-31页 |
3.2.1 反应谱的定义 | 第29页 |
3.2.2 反应谱理论的地震力计算 | 第29-30页 |
3.2.3 反应谱组合方法 | 第30-31页 |
3.3 独塔空间索自锚式悬索桥地震响应反应谱分析 | 第31-41页 |
3.3.1 纵向地震分量作用 | 第32-34页 |
3.3.2 横向地震分量作用 | 第34-35页 |
3.3.3 竖向地震分量作用 | 第35-37页 |
3.3.4 三向正交地震分量作用 | 第37-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 独塔空间索自锚式悬索桥地震响应时程分析 | 第42-62页 |
4.1 概述 | 第42页 |
4.2 时程分析方法的基本理论 | 第42-44页 |
4.3 地震动的输入 | 第44-46页 |
4.3.1 地震波的选取 | 第44-45页 |
4.3.2 地震波的输入 | 第45-46页 |
4.4 独塔空间索自锚式悬索桥地震响应时程分析 | 第46-59页 |
4.4.1 纵向地震分量作用 | 第46-49页 |
4.4.2 横向地震分量作用 | 第49-52页 |
4.4.3 竖向地震分量作用 | 第52-54页 |
4.4.4 三向正交分量地震作用作用 | 第54-59页 |
4.5 时程分析和反应谱分析结果比较 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 粘滞阻尼器参数选定及减震效果分析 | 第62-76页 |
5.1 概述 | 第62页 |
5.2 粘滞阻尼器简介 | 第62-64页 |
5.2.1 概述 | 第62-63页 |
5.2.2 粘滞阻尼器的工作原理 | 第63页 |
5.2.3 粘滞阻尼器的特点 | 第63-64页 |
5.3 粘滞阻尼器理论分析模型 | 第64-67页 |
5.4 粘滞阻尼器力学性能及设计参数 | 第67-68页 |
5.5 粘滞阻尼器参数分析 | 第68-75页 |
5.5.1 粘滞阻尼器参数的选择及优化 | 第69-73页 |
5.5.2 粘滞阻尼器减震效果分析 | 第73-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 铅芯橡胶支座选取及减震效果分析 | 第76-85页 |
6.1 概述 | 第76页 |
6.2 铅芯橡胶支座的构造及隔震原理 | 第76-77页 |
6.3 铅芯橡胶支座的分析模型 | 第77-80页 |
6.3.1 铅芯橡胶支座等效线性化模型 | 第77-78页 |
6.3.2 铅芯橡胶支座非线性分析模型 | 第78-80页 |
6.4 铅芯橡胶支座选取及减震分析 | 第80-84页 |
6.4.1 铅芯橡胶支座的选取 | 第80页 |
6.4.2 铅芯橡胶支座数量及布置方式选定 | 第80-82页 |
6.4.3 铅芯橡胶支座减震效果分析 | 第82-84页 |
6.5 本章小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-87页 |
结论 | 第85-86页 |
展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |