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大跨度钢管混凝土拱桥的地震响应分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-21页
 1.1 钢管混凝土拱桥的发展及分类第8-10页
  1.1.1 国内外钢管混凝土拱桥的发展第8-9页
  1.1.2 钢管混凝土拱桥的主要分类第9-10页
 1.2 地震动特性第10-11页
 1.3 桥梁地震响应分析与设计理论发展第11-16页
 1.4 影响大跨度桥梁地震响应的主要因素第16-17页
  1.4.1 非一致激励的影响第16页
  1.4.2 几何非线性的影响第16-17页
  1.4.3 材料非线性的影响第17页
 1.5 钢管混凝土拱桥地震响应分析的研究现状第17-19页
 1.6 本文的主要研究工作第19-21页
第二章 拱桥的地震振动理论研究第21-36页
 2.1 前言第21页
 2.2 纵向水平地震荷载下拱桥的平面挠曲振动第21-25页
  2.2.1 圆弧拱平面挠曲振动方程第21-23页
  2.2.2 抛物线拱平面挠曲地震振动方程第23-25页
 2.3 横向地震荷载下拱桥的面外侧向弯曲—扭转振动第25-26页
 2.4 拱桥地震反应分析的有限单元法第26-30页
  2.4.1 一般多自由度体系地震振动方程的建立第27-28页
  2.4.2 结构总质量矩阵第28页
  2.4.3 地震力质量矩阵第28页
  2.4.4 阻尼矩阵第28-30页
 2.5 拱桥结构的非线性地震反应分析第30-35页
  2.5.1 恢复力模型第30-33页
   2.5.1.1 Romberg-Osgood模型第31-33页
   2.5.1.2 双线性模型和退化双线性模型第33页
   2.5.1.2 退化三线性模型第33页
  2.5.2 P-Delta效应第33-35页
   2.5.2.1 考虑P-Δ效应的单元几何刚度矩阵第33-34页
   2.5.2.2 考虑P-Δ效应的空间梁单元刚度矩阵(含几何刚度矩阵)第34-35页
 2.6 本章小结第35-36页
第三章 一致激励下拱桥地震响应分析第36-57页
 3.1 前言第36页
 3.2 有限元模型的建立第36-43页
  3.2.1 计算模型及工程背景第36-37页
  3.2.2 组合截面的简化第37-39页
  3.2.3 钢管混凝土拱桥各部分的有限元建模第39-43页
 3.3地震动输入第43-45页
 3.4 地震振动方程的时程计算方法第45-46页
 3.5 算例计算结果第46-55页
  3.5.1 动力特性分析第46-51页
  3.5.2 时程分析计算结果第51-55页
 3.6 本章小结第55-57页
第四章 行波效应对大跨度拱桥地震响应的影响第57-70页
 4.1 前言第57-59页
 4.2 多点激振的结构地震振动方程第59-61页
 4.3 考虑行波效应的地震输入第61-63页
 4.4 行波效应对节点位移的影响第63-65页
 4.5 行波效应对拱桥内力的影响第65-68页
 4.6 本章小结第68-70页
第五章 结论与展望第70-73页
 5.1 本文主要结论第70-72页
 5.2 进一步工作的设想和建议第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76页

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