索杆结构索力计算分析及全桥仿真模拟
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
·拉索在工程结构中的应用 | 第7页 |
·现有的一些索力测试方法 | 第7-8页 |
·振动法测索力及存在的问题 | 第8-9页 |
·本文的工作 | 第9-11页 |
第二章 拉索线性振动理论分析及计算公式推导 | 第11-23页 |
·拉索线性理论综述 | 第11-13页 |
·考虑索垂度和弹性对自振频率影响的解析理论 | 第13-17页 |
·基本假定 | 第13-14页 |
·静力作用下的初始构形 | 第14-15页 |
·索的线性振动的频率特性 | 第15-16页 |
·考虑索抗弯刚度对自振频率影响的解析理论 | 第16-17页 |
·小结 | 第17页 |
·吊杆索的实用计算公式 | 第17-20页 |
·频率法测量索力的原理 | 第18-19页 |
·频率法测索力的影响因素 | 第19页 |
·拉索抗弯刚度的影响 | 第19页 |
·边界条件的影响 | 第19页 |
·拉索垂度的影响 | 第19-20页 |
·减振器的影响 | 第20页 |
·其它因素影响 | 第20页 |
·短吊杆的能量分析法 | 第20-23页 |
第三章 拉索减震分析 | 第23-36页 |
·风振作用分析 | 第23-27页 |
·刚性吊杆风致振动的影响因素 | 第23-24页 |
·吊杆的横向振动分析 | 第24-25页 |
·刚性吊杆的断面形状影响程度分析 | 第25页 |
·场地的风速对吊杆振动影响程度分析 | 第25-26页 |
·刚性吊杆风致振动的判别方法 | 第26-27页 |
·结构非线性分析 | 第27-29页 |
·非线性行为的原因 | 第27页 |
·牛顿一拉普森方法 | 第27-29页 |
·收敛容限 | 第29页 |
·拉索找形问题分析 | 第29-36页 |
·找形分析 | 第29-30页 |
·找形方法 | 第30-31页 |
·找形分析使用单元的介绍 | 第31-33页 |
·基于牛顿一拉普森迭代对悬索体系的找形的研究 | 第33-36页 |
第四章 地震响应分析 | 第36-44页 |
·地震作用理论 | 第36-37页 |
·静力理论 | 第36页 |
·反应谱理论 | 第36-37页 |
·直接动力分析理论 | 第37页 |
·ANSYS 分析方法 | 第37-39页 |
·谱分析技术 | 第37页 |
·瞬态动力学分析 | 第37页 |
·地震谱响应分析 | 第37-39页 |
·杆索单元建立及其地震响应分析 | 第39-44页 |
·用link 单元模拟杆索的地震响应分析 | 第39-41页 |
·用beam 单元模拟杆索 | 第41-44页 |
第五章 桥梁减震分析 | 第44-72页 |
·大跨度桥梁抗震设计与振动控制研究 | 第44-48页 |
·大跨度桥梁地震反应研究的发展与现状 | 第44-45页 |
·桥梁抗震设计与地震反应分析研究现状 | 第45页 |
·地震地面运动场的模拟 | 第45-47页 |
·地震反应分析方法 | 第47-48页 |
·大跨度桥梁结构振动控制 | 第48-51页 |
·结构控制技术的发展振动控制 | 第48-49页 |
·大跨度桥梁结构控制研究现状 | 第49-51页 |
·振动控制的主要方法 | 第51-52页 |
·静力法 | 第51页 |
·谱方法 | 第51-52页 |
·时程分析法 | 第52页 |
·地震波的输入方式 | 第52-55页 |
·静时域分析中的地震波输入 | 第53页 |
·频域分析中的地震波输入 | 第53-54页 |
·工程常用近似分析的地震波输入 | 第54页 |
·软件ANSYS 在桥梁抗震中的应用 | 第54-55页 |
·吊杆拱桥地震响应分析 | 第55-61页 |
·斜拉桥仿真模拟 | 第61-72页 |
第六章 结论与建议 | 第72-74页 |
·结论 | 第72页 |
·建议 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |