桥梁抗风抗震复习讲义.ppt

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桥梁抗风抗震复习讲义

第一章 地震概述 第二章 桥梁震害 第三章 桥梁抗震概论 第四章 桥梁工程抗震设计 第五章 桥梁延性抗震设计 第六章 桥梁减隔震设计 第七章 桥梁抗震设计示例 地震成因 宏观背景——板块构造运动 局部机制——断层说(弹性回跳说、粘滑说) 地震类型 按成因(构造EQ、火山EQ、陷落EQ、诱发EQ) 按发震位置(板边EQ、板内EQ) 按震源深度(浅源EQ、中源EQ、深源EQ) 按地震序列(主震余震型、震群型、单发型) 第一章 地震概述 1.2 地震震级和地震烈度 定义 评价指标 地震烈度表 性质 理解分歧 影响因素及规律 关于取消烈度 烈度影响因素及规律 烈度影响因素 震源M 传播途径与震中距R 场地条件S 其它 烈度衰减规律 震级与震中烈度的衰减关系 I0=f(M,h) ex. M=0.58I0+1.5 烈度衰减关系 I=f(I0,R,S) 圆形等震线 椭圆形等震线 关于取消烈度的争论 争论与原因 烈度具有多指标的综合性,与单一地震动参数本身就不具有良好对应关系; 依照烈度进行抗震设计,在反应谱理论中容易引起概念上的混淆; 烈度是分等级的,地震作用成倍数关系; 烈度具有以后果表示原因的间接性,是“危害性”而非“危险性”,抗震设防则恰恰以后者为依据; 第一章 地震概述 1.3 地震波和地震动 第一章 地震概述 1.5 地震灾害 第二章 桥梁震害 第二章 桥梁震害 2.3 下部结构和基础的震害 2.3.1 桥梁墩柱的震害 第二章 桥梁震害 2.4 基础的震害 第三章 桥梁抗震概论 3.1 桥梁结构的抗震设计原则 3.1.1 抗震设防标准 3.2 结构抗震动力学初步概念 3.2.1 结构地震振动方程 3.2.2 结构动力特性 3.3 桥梁结构抗震计算的地震力理论 3.4 桥梁结构抗震设计的一般要求 第四章 桥梁工程抗震设计 4.2 抗震概念设计 4.3 地震反应分析 第五章 桥梁延性抗震设计 5.1 延性的基本概念 5.2 延性对桥梁抗震的意义 第六章 桥梁减隔震设计 6.1 减隔震技术的原理 第一章 概论 第二章 桥梁风工程的力学基础 第三章 随机振动基础知识 第四章 风环境 第五章 静力风荷载与风致静力失稳 第六章 气动自激力 驰振与颤振 第七章 抖振与涡激振动 第八章 拉索振动与控制 第九章 风洞试验技术 1.2 桥梁风工程简介 1.2.1 桥梁风工程的主要研究内容 1.2.2 桥梁风工程的主要研究方法 第二章 桥梁风工程的力学基础 (略) 2.4.2 流体的性质与分类 2.4.3 拉格朗日描述法与欧拉描述法 2.4.4 流体运动的速度分解和运动分类 2.4.5 边界层 2.4.6 流体所受的力及性质 2.5.1 常用的无量纲参数 第三章 随机振动基础知识 3.1 随机变量(略) 3.3 随机过程 第四章 风环境 第五章 静力风荷载与风致静力失稳 第六章 气动自激力 驰振与颤振 第七章 抖振与涡激振动 第八章 拉索振动与控制 第九章 风洞试验技术 结构的风作用 静力作用 动力作用 使用性及环境影响 变形与强度 稳定性 强迫振动 自激振动 帷幕结构的破坏 悬吊与张拉薄膜结构的破坏 输电线塔的翻倒 桥梁的扭转发散、横向屈曲 结构的构件屈曲 动力作用 强迫振动(疲劳、使用舒适性) 涡激共振 :桥梁 塔桅结构 高层建筑 缆索 吊杆 结构构件 抖 振 :桥梁 塔桅结构 高层建筑 自激振动(毁灭性破坏) 单自由度自激振动:驰振 高风速涡激共振 扭转颤振 桥梁及塔桅结构、结冰电缆 多自由度耦合自激振动:耦合颤振 悬索桥 斜拉桥 尾流驰振: 并列桥 并列拉索 拉索风雨激振 使用性及环境影响 建筑物周围的风环境恶化 污染物扩散(交通路口的汽车尾气) 风噪声(桥栏杆、建筑物) 灯柱的振动 次生荷载—雪荷载 5.1 平均风产生的静荷载、三分力系数 阻 力: 升 力: 升力矩: 5.2 风致静力失稳 失稳模式 扭转发散 缆索承重大跨桥梁(悬索、单索面斜拉) 扭转发散的力学计算特点是要充分考虑结构的几何非线性与外荷载非线性,材料非线性通常可忽略。 侧向屈曲失稳 大跨度拱桥的主拱 侧向屈曲失稳的力学计算特点是要充分考虑结构的几何与材料非线性,而外荷载非线性表现不强,即静风荷载的变形依赖性不强。 静力风荷载对变形的依赖性 给定风速U1 风荷载P0 位移δ0 荷载增量ΔP1 位移增量Δδ1 荷载增

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