下承式CFST系杆拱桥地震响应分析
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 桥梁震害 | 第10-11页 |
1.2 钢管混凝土拱桥 | 第11-18页 |
1.2.1 拱桥的发展历史 | 第11-14页 |
1.2.2 拱桥的发展趋势 | 第14页 |
1.2.3 CFST拱桥的特点 | 第14-16页 |
1.2.4 CFST拱桥抗震分析研究现状 | 第16-17页 |
1.2.5 大跨度CFST拱桥抗震分析的主要问题 | 第17-18页 |
1.2.5.1 阻尼比问题 | 第17页 |
1.2.5.2 地震输入问题 | 第17页 |
1.2.5.3 非线性问题 | 第17-18页 |
1.3 本文研究背景及意义 | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-20页 |
第2章 抗震分析方法简介 | 第20-27页 |
2.1 抗震分析方法 | 第20-25页 |
2.1.1 静力法 | 第20-21页 |
2.1.2 反应谱法 | 第21-23页 |
2.1.3 时程分析法 | 第23-24页 |
2.1.4 功率谱法 | 第24-25页 |
2.1.5 抗震计算方法比较 | 第25页 |
2.2 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 有限元模型与频率振型分析 | 第27-34页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 有限元模型 | 第27-34页 |
3.2.1 桥梁简介 | 第27页 |
3.2.2 有限元模型 | 第27-29页 |
3.2.2.1 MIDAS有限元模型 | 第27-29页 |
3.2.3 动力特性分析 | 第29-34页 |
3.2.3.0 动力特性计算方法 | 第29页 |
3.2.3.1 动力特性计算 | 第29-32页 |
3.2.3.2 动力特性分析 | 第32-33页 |
3.2.3.3 本节小结 | 第33-34页 |
第4章 反应谱分析 | 第34-42页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 反应谱分析 | 第34-41页 |
4.2.1 采用的反应谱 | 第34-36页 |
4.2.1.1 水平加速度反应谱 | 第34-35页 |
4.2.1.2 竖向加速度反应谱 | 第35-36页 |
4.2.2 振型参与质量分布 | 第36页 |
4.2.3 结果分析 | 第36-41页 |
4.2.3.1 横向E1、E2反应谱激励反应分析 | 第36-38页 |
4.2.3.2 纵向E1、E2反应谱激励反应分析 | 第38-40页 |
4.2.3.3 竖向E1、E2反应谱激励反应分析 | 第40-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 动态时程分析 | 第42-54页 |
5.1 引言 | 第42-43页 |
5.2 地震波的选择 | 第43-46页 |
5.3 地震时程响应 | 第46-52页 |
5.3.1 横向地震波激励 | 第46-49页 |
5.3.2 顺桥向地震波激励 | 第49-51页 |
5.3.3 竖向地震波激励 | 第51-52页 |
5.4 反应谱与时程分析法对比 | 第52-53页 |
5.5 本章结论 | 第53-54页 |
结论与展望 | 第54-56页 |
结论 | 第54-55页 |
展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59页 |