大跨连续刚构渡槽的抗震性能研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 渡槽的常见病害 | 第9-11页 |
1.2.1 上部结构的病害 | 第9-10页 |
1.2.2 渡槽下部结构的破坏 | 第10-11页 |
1.2.3 基础破坏 | 第11页 |
1.3 大跨度连续刚构渡槽抗震分析的发展现状 | 第11-13页 |
1.3.1 渡槽结构的发展 | 第11-12页 |
1.3.2 连续刚构渡槽抗震分析的现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的内容和意义 | 第13-15页 |
1.4.1 本文研究的内容 | 第13-14页 |
1.4.2 本文研究的意义 | 第14-15页 |
第二章 连续刚构渡槽抗震基本理论 | 第15-21页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 静力法 | 第15-16页 |
2.2.1 弹性静力法 | 第15-16页 |
2.2.2 静力弹塑性法 | 第16页 |
2.3 反应谱分析 | 第16-17页 |
2.4 时程分析 | 第17-19页 |
2.4.1 线性时程分析 | 第17-18页 |
2.4.2 非线性时程分析 | 第18-19页 |
2.5 本章小节 | 第19-21页 |
第三章 连续刚构渡槽线性地震反应 | 第21-45页 |
3.1 工程概况 | 第21页 |
3.2 模型的建立及控制截面的选取 | 第21-22页 |
3.2.1 模型的建立 | 第21-22页 |
3.2.2 控制截面的选取 | 第22页 |
3.3 渡槽自振特性分析结果 | 第22-28页 |
3.3.1 渡槽自振频率及振型 | 第22-26页 |
3.3.2 振型参与质量系数 | 第26-28页 |
3.4 反应谱分析 | 第28-36页 |
3.4.1 反应谱输入 | 第28-29页 |
3.4.2 反应谱分析 | 第29页 |
3.4.3 反应谱计算结果与分析 | 第29-36页 |
3.5 线性时程分析 | 第36-41页 |
3.5.1 地震波的选取 | 第36-37页 |
3.5.2 地震波的输入 | 第37页 |
3.5.3 线性时程分析结果与分析 | 第37-41页 |
3.6 反应谱分析与时程分析结果对比 | 第41-44页 |
3.7 本章小节 | 第44-45页 |
第四章 连续刚构渡槽行波效应研究 | 第45-53页 |
4.1 概述 | 第45页 |
4.2 时程波的选取和输入 | 第45-46页 |
4.2.1 时程波的选取 | 第45页 |
4.2.2 时程波的输入 | 第45-46页 |
4.3 行波效应渡槽内力分析结果与分析 | 第46-51页 |
4.3.1 行波效应桥墩内力变化 | 第46-49页 |
4.3.2 行波效应桥主梁内力变化 | 第49-51页 |
4.4 本章小节 | 第51-53页 |
第五章 墩高对连续刚构渡槽的抗震性能的影响 | 第53-65页 |
5.1 概述 | 第53页 |
5.2 地震波的选择及输入 | 第53页 |
5.2.1 地震波的选取 | 第53页 |
5.2.2 地震波的输入 | 第53页 |
5.3 不同墩高在地震作用下墩的内力 | 第53-59页 |
5.3.1 不同墩高在顺桥向地震作用下墩的内力 | 第53-56页 |
5.3.2 不同墩高在横桥向地震作用下墩的内力 | 第56-59页 |
5.4 不同墩高在地震作用下主梁的内力 | 第59-63页 |
5.5 本章小节 | 第63-65页 |
第六章 连续刚构渡槽非线性时程分析 | 第65-89页 |
6.1 概述 | 第65页 |
6.2 渡槽单向输入非线性地震响应 | 第65-80页 |
6.2.1 渡槽顺桥向非线性响应 | 第65-73页 |
6.2.2 渡槽横桥向非线性响应 | 第73-80页 |
6.3 渡槽多向地震输入非线性分析 | 第80-87页 |
6.3.1 顺桥向+竖桥向 | 第81-82页 |
6.3.2 横桥向+竖桥向 | 第82-84页 |
6.3.3 顺桥向+横桥向+竖桥向 | 第84-87页 |
6.4 本章小节 | 第87-89页 |
第七章 总结与展望 | 第89-91页 |
7.1 主要结论 | 第89页 |
7.2 存在的问题 | 第89-90页 |
7.3 发展前景 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第97页 |