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混凝土渡槽结构流固耦合动力响应分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究的背景及意义第10页
    1.2 国内外渡槽结构动力响应研究状况第10-13页
    1.3 本文的主要工作第13-14页
第二章 渡槽-水体共同作用模型第14-28页
    2.1 引言第14页
    2.2 渡槽结构流-固耦合分析方法第14-26页
        2.2.1 Westergaard附加质量法第14-16页
        2.2.2 Housner流-固耦合简化模型第16-22页
        2.2.3 任意Lagrange-Euler描述方法(ALE有限元法)第22-26页
        2.2.4 边界元法第26页
    2.3 本章小结第26-28页
第三章 有限元软件ANSYS在结构动力响应分析中的支持第28-35页
    3.1 ANSYS结构动力响应分析第28-29页
    3.2 ANSYS渡槽结构动力响应分析单元的支持第29-30页
    3.3 结构动力学中的基本理论第30-34页
        3.3.1 结构动力学的基本知识第30-32页
        3.3.2 结构动力反应分析的方法第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 渡槽结构的自振特性分析第35-58页
    4.1 概况第35页
    4.2 渡槽结构有限元模型的建立第35-37页
    4.3 渡槽结构自振特性分析第37-56页
        4.3.1 空槽工况下渡槽结构的自振频率第37-43页
        4.3.2 设计水位工况下渡槽结构的自振频率分析第43-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 渡槽结构地震动力响应分析第58-74页
    5.1 确定初始条件及ANSYS模拟的初始条件第58-59页
    5.2 渡槽槽内水体模拟结果第59-60页
    5.3 渡槽位移、速度响应分析第60-65页
        5.3.1 槽墩位移、速度响应分析第60-62页
        5.3.2 槽体位移、速度响应分析第62-64页
        5.3.3 渡槽速度、位移极值第64-65页
    5.4 渡槽应力响应分析第65-73页
        5.4.1 渡槽槽墩应力响应分析第65-70页
        5.4.2 渡槽槽体应力响应分析第70-72页
        5.4.3 渡槽应力极值图第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 主要研究成果第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
作者简介第80页

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