摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-14页 |
1.1.1 选题背景 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-14页 |
1.2 输电塔-线体系抗震研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 计算模型研究 | 第14-15页 |
1.2.2 地震响应研究 | 第15-16页 |
1.2.3 振动台试验研究 | 第16页 |
1.2.4 振动控制研究 | 第16-17页 |
1.2.5 小结 | 第17-18页 |
1.3 结构倒塌研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 结构倒塌破坏准则 | 第19-20页 |
1.3.2 结构倒塌数值模拟 | 第20-21页 |
1.3.3 小结 | 第21-22页 |
1.4 存在问题与本文主要研究工作 | 第22-24页 |
1.4.1 存在的问题 | 第22页 |
1.4.2 本文主要研究工作 | 第22-24页 |
第2章 输电塔-线体系有限元模型 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 工程概况 | 第24-26页 |
2.3 输电塔-线体系有限元模型 | 第26-28页 |
2.3.1 输电塔有限元模型 | 第26-27页 |
2.3.2 输电线有限元模型 | 第27-28页 |
2.3.3 绝缘子有限元模型 | 第28页 |
2.4 输电塔-线体系动力特性分析 | 第28-33页 |
2.4.1 输电塔动力特性分析 | 第28-31页 |
2.4.2 大跨越输电塔-线体系动力特性分析 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 考虑损伤累积和杆件失稳效应子程序开发及验证 | 第34-42页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 考虑材料损伤累积效应子程序开发及验证 | 第34-36页 |
3.2.1 材料损伤累积模型 | 第34-35页 |
3.2.2 考虑材料损伤累积效应子程序开发和验证 | 第35-36页 |
3.3 考虑材料损伤累积和杆件失稳效应子程序开发及验证 | 第36-40页 |
3.3.1 杆件失稳后计算模型 | 第36-37页 |
3.3.2 钢管失稳临界应力 | 第37-39页 |
3.3.3 考虑材料损伤累积和杆件失稳效应子程序开发与验证 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 强震作用下输电塔-线体系倒塌破坏机理研究 | 第42-69页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 地震动选取 | 第42-44页 |
4.3 倒塌判别准则 | 第44-45页 |
4.3.1 杆件失效准则 | 第44页 |
4.3.2 杆件删除方法 | 第44-45页 |
4.3.3 结构倒塌判别标准 | 第45页 |
4.4 材料损伤累积和杆件失稳效应对输电塔极限承载力的影响 | 第45-50页 |
4.4.1 纵向地震激励下输电塔极限承载力研究 | 第46-47页 |
4.4.2 侧向地震激励下输电塔极限承载力研究 | 第47-50页 |
4.5 强震作用下大跨越输电塔-线体系倒塌破坏机理研究 | 第50-68页 |
4.5.1 纵向地震激励下大跨越输电塔-线体系倒塌分析 | 第51-54页 |
4.5.2 侧向地震动激励下大跨越输电塔-线体系倒塌分析 | 第54-58页 |
4.5.3 基于不同失效准则多维地震激励下输电塔-线体系倒塌分析 | 第58-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 强震持时效应对输电塔-线体系倒塌影响分析 | 第69-74页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 地震动强度指标 | 第69-70页 |
5.3 强震持时效应对大跨越输电塔-线体系倒塌的影响 | 第70-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
发表论文与参与科研情况 | 第81-83页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |