摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状、水平及发展趋势 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 钢结构的破坏机理 | 第15页 |
1.4 有限元-无限元耦合的基本理论 | 第15-16页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 岩溶地区地震特点及地震波的反演 | 第18-27页 |
2.1 岩溶地基的主要特点 | 第18-19页 |
2.1.1 岩溶地区的地质特点 | 第18-19页 |
2.1.2 岩溶地区地基特点 | 第19页 |
2.2 岩溶地区的地震特点及原因分析 | 第19-20页 |
2.2.1 岩溶地区地震特点 | 第19-20页 |
2.2.2 岩溶地区的震害特点 | 第20页 |
2.3 地震波的选取与调整 | 第20-21页 |
2.3.1 地震波的特性 | 第20-21页 |
2.3.2 地震波的选取 | 第21页 |
2.3.3 地震波的调整 | 第21页 |
2.4 岩溶地区地震波的反演 | 第21-25页 |
2.4.1 地震波的反演 | 第22-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 共同作用机理分析及有限元-无限元耦合理论 | 第27-46页 |
3.1 共同作用理论概述 | 第27-28页 |
3.1.1 常规设计方法 | 第27-28页 |
3.1.2 共同作用设计方法 | 第28页 |
3.2 上部结构、基础和地基刚度对共同作用的影响 | 第28-31页 |
3.2.1 上部结构刚度的影响 | 第29页 |
3.2.2 基础刚度的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 地基刚度的影响 | 第30-31页 |
3.3 共同作用中常用地基土的本构模型关系 | 第31-33页 |
3.4 共同作用下钢框架结构动力特性 | 第33-43页 |
3.4.1 钢框架体系变形 | 第33-34页 |
3.4.2 共同中作用下钢框架体系动力特性 | 第34-36页 |
3.4.3 钢框架结构与地基-基础共同作用运动方程 | 第36-40页 |
3.4.4 筏板基础的分析方法 | 第40-43页 |
3.5 有限元与无限元耦合原理分析 | 第43-45页 |
3.5.1 无限元方法简介 | 第43-44页 |
3.5.2 有限元与无限元耦合理论分析与方法 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 有限元-无限元耦合模型动力分析 | 第46-64页 |
4.1 ABAQUS有限元软件介绍及本文所用单元选取 | 第46页 |
4.2 无限大土体边界尺寸的确定 | 第46-47页 |
4.3 有限元与无限元耦合模型中有限元部分尺寸的确定 | 第47-60页 |
4.3.1 模型(1)~模型(4)分别与模型(5)进行顶层相对位移比较 | 第50-54页 |
4.3.2 模型(1)~模型(4)分别与模型(5)进行加速度时程比较 | 第54-60页 |
4.4 有限元与无限元耦合模型中无限元部分延伸长度的确定 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 岩溶地基-筏板基础-钢框架结构共同作用下的抗震性能分析 | 第64-86页 |
5.1 共同作用模型介绍及参数选取 | 第64-66页 |
5.2 结果分析 | 第66-84页 |
5.2.1 不考虑共同作用与考虑共同作用时上部结构的响应分析 | 第67-76页 |
5.2.2 考虑共同作用下有溶洞与无溶洞时上部结构响应分析 | 第76-84页 |
5.3 本章小结 | 第84-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 本文结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第94页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第94页 |