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内容提要
前言
目录
1 绪论
1.1 项目研究的目的及意义
1.2 独柱式城市高架桥的概念及特点
1.3 国内外研究现状
1.3.1 独柱式城市高架桥独柱墩的抗震性能研究
1.3.2 桥梁抗震分析方法研究
1.3.3 桥梁抗震设计方法研究
1.3.4 桥抗震性能评估方法研究
1.4 技术路线
本章参考文献
2 独柱桥墩基于塑性铰模型的抗震性态分析与评价
2.1 概述
2.2 独柱桥墩的类型
2.2.1 按构造的分类
2.2.2 按施工工艺的分类
2.3 塑性铰模型
2.3.1 塑性铰模型计算的基本原理
2.3.2 截面弯矩-曲率分析
2.3.3 计算采用的六种塑性铰模型
2.4 基于塑性铰模型的独柱桥墩抗震性能分析方法
2.4.1 选取的独柱墩试件
2.4.2 抗震性态评价指标的分析研究
2.5 本章小结
本章参考文献
3 基于统计线性化的非线性随机振动虚拟激励法
3.1 概述
3.2 传统的虚拟激励法
3.2.1 多维多点运动方程
3.2.2 传统的虚拟激励法原理
3.3 基于统计线性化的非线性随机振动虚拟激励法
3.3.1 统计线性化方法
3.3.2 绝对位移直接求解的虚拟激励法
3.4 算例验证及分析
3.4.1 工程背景及模型信息
3.4.2 计算概要
3.4.3 绝对位移法与随机振动法的结果对比分析
3.4.4 绝对位移法、时程法及谱分析的对比分析
3.5 参数影响分析
3.5.1 计算模型
3.5.2 独柱墩高度
3.5.3 桥梁跨度及跨数
3.5.4 视波速
3.5.5 相干效应
3.6 本章小结
本章参考文献
4 基于性能的独柱桥墩抗震优化设计方法
4.1 概述
4.2 城市高架桥基于性能的抗震设计研究
4.2.1 抗震设防水准的确定
4.2.2 性能水准的确定
4.2.3 性能目标的确定
4.3 应用基于性能的抗震设计方法确定独柱桥墩的最优模型
4.4 尺寸控制因子的确定
4.5 应用基于神经网络的自适应遗传算法确定模型最优解
4.5.1 基于神经网络的自适应遗传算法原理
4.5.2 算法的综合流程图
4.6 算法验证
4.7 算例分析
4.8 本章小结
本章参考文献
5 基于滞回能的独柱式城市高架桥抗震可靠度分析
5.1 概述
5.2 桥梁结构抗震可靠度
5.2.1 失效准则
5.2.2 不同性能水准下的可靠度分析
5.2.3 条件可靠度公式
5.2.4 桥梁结构体系抗震可靠度的计算步骤
5.3 基于滞回能的抗震可靠度分析与研究
5.3.1 滞变能随机反应求解
5.3.2 滞变能随机反应的功率谱密度
5.3.3 基于滞变能求解桥梁结构动力可靠度的一般流程
5.4 算例分析
5.5 本章小结
本章参考文献
6 基于性能和可靠度的独柱式城市高架桥抗震设计方法研究
6.1 概述
6.2 不同抗震设防水准下的动力可靠度研究
6.2.1 “小震不坏”性能的随机振动响应及可靠度分析
6.2.2 “中震可修”“大震不倒”性能的随机振动响应及可靠度分析
6.3 采用非线性随机有限元方法求解结构的抗震可靠度
6.3.1 性能目标与极限状态
6.3.2 基于性能和可靠度的随机有限元法
6.4 基于性能和可靠度的抗震设计示例
6.4.1 模型介绍
6.4.2 材料模型
6.4.3 单元模型
6.4.4 概率Pushover分析
6.4.5 桥墩抗震性能可靠度分析
6.4.6 桥梁系统抗震性能可靠度分析
6.5 本章小结
本章参考文献
7 基于概率的抗震性能评估方法在独柱式城市高架桥中的应用
7.1 概述
7.2 基于概率的抗震性能评估方法基本原理
7.3 拉丁超立方体抽样法建立桥梁样本
7.3.1 拉丁超立方体抽样法
7.3.2 分析步骤
7.3.3 桥梁样本及地震动-结构样本的确定
7.4 基于概率的抗震性能评估方法应用分析
7.4.1 参数选择
7.4.2 基于IDA法的结构需求参数的概率地震需求模型
7.4.3 易损性曲线的形成
7.4.4 桥梁结构抗震性能评估
7.5 本章小结
本章参考文献
8 结论与展望
8.1 主要结论
8.2 主要创新点
8.3 研究展望
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