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大型矩形渡槽结构静动力分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 问题的提出第10-11页
    1.2 选题的背景及意义及国内外相关研究现状第11-12页
    1.3 本文所研究的工作第12-13页
    1.4 本章小结第13-14页
第二章 结构静动力分析方法介绍第14-26页
    2.1 渡槽槽身受力分析方法第14-16页
    2.2 动力分析的反应谱法第16-20页
    2.3 动力分析的动态时程法第20-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 基于ADINA的分析理论第26-38页
    3.1 静力分析理论第26页
    3.2 动力分析理论第26-27页
    3.3 ADINA当中有关结构场模型的理论介绍第27-32页
        3.3.1 非线性第28-29页
        3.3.2 隐式积分与显式积分第29-30页
        3.3.3 求解器类型第30-31页
        3.3.4 迭代方法和收敛准则第31-32页
    3.4 ADINA当中基于势流体理论的流固耦合分析介绍第32-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 水北沟矩形渡槽静力分析及动力特性分析第38-72页
    4.1 水北沟渡槽工程概况第38-39页
    4.2 基于ADINA的矩形渡槽静力模型说明第39-42页
    4.3 水北沟矩形截面渡槽槽身静力结果分析第42-55页
        4.3.1 槽身结构竖向位移分析第45-49页
        4.3.2 槽身结构横向应力分析第49-51页
        4.3.3 槽身结构纵向应力分析第51-53页
        4.3.4 槽身结构竖向应力分析第53-55页
    4.4 矩形渡槽槽身特殊截面静力结果分析第55-67页
        4.4.1 槽身跨中横截面结果分析第55-59页
        4.4.2 槽身1/4跨处横截面分析第59-63页
        4.4.3 槽身底板结果分析第63-67页
    4.5 动力特性分析第67-70页
        4.5.1 渡槽结构特性方程第67-68页
        4.5.2 渡槽槽身空槽状况下的前十阶频率分析第68-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第五章 水北沟大型矩形渡槽地震响应分析第72-81页
    5.1 场地设计地震反应谱的确定方法第72-73页
    5.2 场地设计地震动时程的合成方法第73-74页
    5.3 地震参数选取第74-75页
    5.4 基于ADINA的矩形渡槽FSI动力模型说明第75页
    5.5 矩形渡槽结构动力响应最值随水深的变化规律分析第75-80页
        5.5.1 计算结果第75-79页
        5.5.2 结果分析第79-80页
    5.6 本章小结第80-81页
第六章 结论与展望第81-84页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
附录 硕士期间发表的论文第88页

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