摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
致谢 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·课题研究背景 | 第13页 |
·地下结构抗震研究现状及发展趋势 | 第13-18页 |
·地下结构的地震反应特点 | 第14-15页 |
·地下结构抗震分析方法的发展 | 第15页 |
·地下结构抗震研究方法 | 第15-16页 |
·现有的地下结构抗震分析方法 | 第16-18页 |
·我国在地下结构抗震分析中存在的问题 | 第18页 |
·论文的主要工作 | 第18-20页 |
第二章 装配式钢筋混凝土管形通道数值模拟研究 | 第20-32页 |
·土体‐结构体系动力分析理论基础 | 第20-21页 |
·土体‐结构动力相互作用的研究对象 | 第20-21页 |
·土体‐结构动力相互作用的研究方法 | 第21页 |
·岩土材料的弹塑性本构关系 | 第21-24页 |
·几种常用的屈服准则 | 第21-23页 |
·硬化法则 | 第23页 |
·流动法则 | 第23-24页 |
·加载、卸载准则 | 第24页 |
·弹塑性应力应变关系 | 第24页 |
·混凝土的本构关系 | 第24-25页 |
·面‐面三维接触问题 | 第25-26页 |
·接触条件 | 第25-26页 |
·弹性接触系统的平衡方程 | 第26页 |
·有限单元法简介 | 第26-28页 |
·有限单元法发展概况 | 第26-27页 |
·有限单元法的计算理论和计算方法 | 第27-28页 |
·有限元模型所使用的单元 | 第28-32页 |
·SOLID45 单元 | 第28-29页 |
·SOLID65 单元 | 第29页 |
·CONTA174 和 TARGE170 单元 | 第29-32页 |
第三章 装配式钢筋混凝土管形通道的有限元模型 | 第32-42页 |
·装配式钢筋混凝土管形通道简介 | 第32-33页 |
·结构形式 | 第32页 |
·施工技术流程 | 第32-33页 |
·结构特点 | 第33页 |
·有限元分析 | 第33-38页 |
·有限元模型的基本假定 | 第33-34页 |
·土体的屈服准则 | 第34-35页 |
·混凝土的强度准则 | 第35页 |
·对装配式管片之间接触问题的模拟 | 第35-36页 |
·边界条件的处理 | 第36-38页 |
·建立有限元模型 | 第38-42页 |
·有限元模型参数 | 第38-39页 |
·确定计算区域 | 第39页 |
·建立有限元模型 | 第39-42页 |
第四章 装配式钢筋混凝土管形通道地震作用的有限元分析 | 第42-67页 |
·计算内容和方法 | 第42-46页 |
·静力分析 | 第42-43页 |
·模态分析 | 第43-44页 |
·瞬态分析 | 第44-46页 |
·静力分析 | 第46-47页 |
·模态分析 | 第47-48页 |
·土体‐管道体系的抗震分析 | 第48-67页 |
·反应谱法 | 第48-49页 |
·时程分析法 | 第49-50页 |
·地震波的选择与调整 | 第50-52页 |
·地震波的选择 | 第50-51页 |
·地震波的调整 | 第51-52页 |
·施加地震波加速度时间历程 | 第52-53页 |
·体系动力响应时程曲线分析 | 第53-56页 |
·最大动力响应分析 | 第56-59页 |
·动力反应的动态等值线分析 | 第59-60页 |
·多向地震动力响应分析 | 第60-67页 |
·竖向地震波的选择与调整 | 第61-63页 |
·体系动力响应时程曲线分析 | 第63-65页 |
·动力反应的动态等值线分析 | 第65-67页 |
第五章 结论与讨论 | 第67-69页 |
·结论 | 第67页 |
·讨论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第72-73页 |