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大跨度上承式拱桥减震控制研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-10页
1 绪论第10-18页
   ·大跨度上承式拱桥抗震设计第10-12页
     ·拱桥的抗震设计第10-11页
     ·大跨度拱桥的多点激励效应第11-12页
   ·结构减震控制措施及分析方法第12-15页
     ·结构减震控制及其在桥梁结构中的应用第12-14页
     ·承式拱桥的减震控制第14-15页
   ·遗传算法及其在工程结构优化中的应用第15页
     ·遗传算法简介第15页
     ·遗传算法在工程结构优化中的应用第15页
   ·本文所做的工作第15-18页
2 采用耗能阻尼支撑的上承式拱桥减震分析第18-40页
   ·耗能减震阻尼器的种类及计算模型第18-25页
     ·摩擦耗能器第19-21页
     ·粘弹性阻尼器第21-23页
     ·粘滞性阻尼器第23-24页
     ·金属屈服阻尼器第24-25页
   ·尼木大桥上承式拱桥地震响应分析第25-32页
     ·有限元模型的建立第25-26页
     ·模态分析第26-29页
     ·动力时程分析第29-32页
   ·尼木大桥阻尼支撑减震研究第32-38页
     ·上承式拱桥减震控制方案介绍第32-34页
     ·阻尼支撑设计方案与计算模型第34-35页
     ·时程分析结果第35-37页
     ·阻尼支撑减震机理分析第37-38页
   ·本章小结第38-40页
3 面向对象的有限元计算程序设计第40-58页
   ·引言第40-42页
     ·大型有限元计算软件介绍第40-41页
     ·面向对象的程序设计方法与VC++编译环境第41-42页
   ·3DFIN 主要类的层次关系及其简介第42-43页
     ·主要类的层次关系第42页
     ·3DFIN 主要类简介第42-43页
   ·有限元分析方法第43-50页
     ·静力分析第43-44页
     ·模态分析第44-45页
     ·Wilson-θ法时程分析第45-46页
     ·考虑多点激励的时程分析第46-50页
   ·算例第50-56页
     ·静力计算第50页
     ·模态计算第50-51页
     ·动力时程分析第51-52页
     ·考虑多点激励的拱桥时程分析第52-56页
   ·本章小结第56-58页
4 基于遗传算法的耗能支撑参数优化第58-74页
   ·基本过程及其数学基础第58-60页
     ·基本过程第58-59页
     ·数学基础第59-60页
   ·基本操作第60-63页
     ·选择操作第60-61页
     ·交叉操作第61-62页
     ·变异操作第62-63页
   ·程序设计第63-70页
     ·阻尼支撑优化数学模型第63-64页
     ·阻尼支撑优化程序设计第64-70页
   ·阻尼支撑参数优化算例第70-72页
   ·本章小结第72-74页
5 结语第74-78页
   ·主要研究工作第74页
   ·主要结论第74-75页
   ·后续工作展望第75-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-86页
附录第86-87页
独创性声明第87页
学位论文版权使用授权书第87页

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