钢桁架斜拉桥结构体系的抗震性能分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 概述 | 第9-21页 |
| ·选题背景 | 第9-14页 |
| ·地震灾害背景 | 第9-10页 |
| ·斜拉桥的发展及震害 | 第10-12页 |
| ·钢桁架桥梁 | 第12-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-20页 |
| ·大跨度桥梁动力特性研究现状 | 第16-17页 |
| ·影响桥梁地震响应的主要原因及减振措施 | 第17-19页 |
| ·斜拉桥抗震设计中存在的问题 | 第19-20页 |
| ·本文研究内容及研究目的 | 第20-21页 |
| 第2章 斜拉桥地震反应分析 | 第21-29页 |
| ·动力分析的基本原理 | 第21页 |
| ·静力理论 | 第21-22页 |
| ·动力反应谱方法 | 第22-27页 |
| ·反应谱法的基本概念 | 第22-23页 |
| ·反应谱法的基本原理 | 第23-24页 |
| ·反应谱法的地震力计算 | 第24-26页 |
| ·反应谱法的组合方法 | 第26-27页 |
| ·时程分析法 | 第27-29页 |
| 第3章 大跨度钢桁架斜拉桥空间计算模型 | 第29-41页 |
| ·新疆果子沟斜拉桥工程概况 | 第29-30页 |
| ·果子沟大桥有限元模型的建立 | 第30-37页 |
| ·果子沟大桥桥塔和基础的模拟 | 第31-34页 |
| ·果子沟大桥斜拉索的模拟 | 第34-35页 |
| ·果子沟大桥主梁的模拟 | 第35-36页 |
| ·果子沟大桥边界条件的模拟 | 第36-37页 |
| ·果子沟大桥动力特性分析比较 | 第37-41页 |
| 第4章 不同结构体系钢桁架斜拉桥动力特性分析 | 第41-48页 |
| ·塔-梁体系斜拉桥 | 第41-45页 |
| ·漂浮体系钢桁架斜拉桥 | 第41-43页 |
| ·阻尼体系钢桁架斜拉桥 | 第43页 |
| ·固结体系钢桁架斜拉桥 | 第43-45页 |
| ·不同结构体系斜拉桥的动力特性比较分析 | 第45-48页 |
| 第5章 不同结构体系钢桁架斜拉桥反应谱分析 | 第48-54页 |
| ·抗震标准 | 第48页 |
| ·设计反应谱 | 第48-49页 |
| ·地震动输入模式 | 第49-50页 |
| ·反应谱计算结果 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 不同结构体系钢桁架斜拉桥时程分析 | 第54-65页 |
| ·钢桁架斜拉桥动态时程分析 | 第54页 |
| ·地震波输入 | 第54-55页 |
| ·时程分析计算结果 | 第55-60页 |
| ·纵向+竖向输入 | 第55-57页 |
| ·横向+竖向输入 | 第57-58页 |
| ·三维输入(纵向+横向+竖向) | 第58-60页 |
| ·桥梁阻尼器参数分析 | 第60-65页 |
| ·粘滞阻尼器 | 第61页 |
| ·粘滞阻尼器理论研究模型 | 第61-62页 |
| ·粘滞阻尼器的力学特性和设计参数 | 第62页 |
| ·粘滞阻尼器选用参数的对比分析 | 第62-65页 |
| 第7章 结论与展望 | 第65-67页 |
| ·结论 | 第65-66页 |
| ·展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第71页 |