摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.1.1 选题背景 | 第13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 近断层地震下对结构地震响应的研究进展 | 第14-20页 |
1.2.1 基本特性 | 第15-16页 |
1.2.2 模拟研究 | 第16-17页 |
1.2.3 响应研究 | 第17-18页 |
1.2.4 振动台试验研究 | 第18-20页 |
1.3 多维地震动最不利输入方向研究进展 | 第20-22页 |
1.4 存在问题与主要研究工作 | 第22-24页 |
1.4.1 存在问题 | 第22页 |
1.4.2 本文主要研究工作 | 第22-24页 |
第2章 近断层多维地震动的生成 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 高频地震动模拟 | 第24-29页 |
2.2.1 相位差谱理论 | 第24-25页 |
2.2.2 脉动相位差谱理论 | 第25-26页 |
2.2.3 基于相位差谱的地震动模拟 | 第26-29页 |
2.3 低频地震动模拟 | 第29-32页 |
2.3.1 破裂方向性效应 | 第29-30页 |
2.3.2 滑移效应 | 第30页 |
2.3.3 等效速度脉冲模型 | 第30-32页 |
2.4 近断层地震动生成 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 输电塔-线体系近断层多维地震最不利方向判别方法 | 第36-65页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 基于地震动位移谱近似方法的推导 | 第36-41页 |
3.3 大跨越输电塔-线体系有限元模型 | 第41-44页 |
3.4 地震动选取 | 第44-45页 |
3.5 近场地震作用下近似方法与时程分析结果对比 | 第45-54页 |
3.5.1 单塔近似方法与时程分析结果对比 | 第45-52页 |
3.5.2 塔线近似方法与时程分析结果对比 | 第52-54页 |
3.6 近似方法进一步验证 | 第54-63页 |
3.6.1 输电塔-线体系有限元模型 | 第55-57页 |
3.6.2 地震动选取 | 第57-58页 |
3.6.3 输电塔-线体系多维地震动激励下最不利角度的识别与对比 | 第58-63页 |
3.7 本章小节 | 第63-65页 |
第4章 近场地震下大跨越输电塔-线体系响应分析 | 第65-81页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 地震动特性 | 第65-67页 |
4.3 大跨越输电塔-线体系近-远场地震下响应对比 | 第67-69页 |
4.4 方向性效应和滑移效应对大跨越输电塔-线体系地震响应的影响 | 第69-71页 |
4.4.1 地震下大跨越输电塔-线体系纵向响应 | 第69-70页 |
4.4.2 地震下大跨越输电塔-线体系侧向响应 | 第70-71页 |
4.5 等效脉冲对大跨越输电塔-线体系地震响应的影响 | 第71-79页 |
4.5.1 方向性等效脉冲作用下大跨越输电塔-线体系纵向响应 | 第72-75页 |
4.5.2 方向性等效脉冲作用下大跨越输电塔-线体系侧向响应 | 第75-76页 |
4.5.3 滑移效应等效脉冲作用下大跨越输电塔-线体系纵向响应 | 第76-78页 |
4.5.4 滑移效应等效脉冲作用下大跨越输电塔-线体系侧向响应 | 第78-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 结论与展望 | 第81-83页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
发表论文与参与科研情况 | 第89-90页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第90页 |