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地下结构实用抗震分析方法及性能指标研究--《清华大学》2013年博士论文
地下结构实用抗震分析方法及性能指标研究
【摘要】:本文采用理论分析和数值模拟方法,对地下结构实用抗震分析方法及其性能指标进行了系统研究。首先对地下结构横断面抗震分析中常见的实用方法进行了综合比较;针对得到广泛应用的反应位移法开展了深入研究,并提出了两种改进的整体式反应位移法;然后分析总结了地下结构破坏模式,提出了适用于矩形地下结构的量化性能指标;最后建立了非一致地震作用下隧道纵向动力反应分析模型,并提出了隧道纵向抗震分析的实用方法。本文的主要研究工作和成果如下:
(1)对地下结构横断面实用抗震分析方法进行了系统的对比研究。全面梳理了目前地下结构抗震分析中常见的实用分析方法:地震系数法、自由场变形法、土-结构相互作用系数法、反应位移法、反应加速度法和Pushover分析方法。根据方法基本原理分析了各实用方法的主要误差来源,并结合实际工程的数值模拟对各实用方法进行了综合比较,结果可为工程实践中实用方法的选择提供参考。
(2)提出了两种地下结构横断面抗震分析的整体式反应位移法。采用土-结构动力相互作用问题中的子结构法和整体有限元方法,论证了经典反应位移法理论基础的严密性。针对经典反应位移法在计算精度、计算成本以及适用范围等方面存在的问题对方法进行改进。通过改变计算模型和地震作用求解方法,提出了两种整体式反应位移法,并验证了改进方法的有效性。结果表明,与经典反应位移法相比,整体式反应位移法计算精度高、计算工作量小、适用范围广。
(3)研究了地下钢筋混凝土框架结构抗震性能指标。通过对典型地铁车站结构进行地震反应分析,研究了地下矩形钢筋混凝土框架结构的破坏机理。基于地下框架结构破坏模式,提出了地铁地下结构抗震性能水平的划分方式。通过典型地铁车站结构参数分析和结构抗震性能试验数据统计分析等方法,初步提出了地下矩形钢筋混凝土框架结构的量化性能指标。
(4)提出了地下隧道结构纵向抗震分析的整体式反应位移法。基于一维化时域有限元算法,介绍了SH波斜入射时自由波场的计算方法。通过自编程序实现了SH波斜入射时的有效波动输入,建立了非一致地震动作用下隧道纵向动力反应分析模型,开展了隧道纵向抗震分析,获得了地震波斜入射对隧道纵向地震反应的影响规律。结合地震波斜入射时自由波场的计算方法,对纵向反应位移法进行改进,提出了隧道纵向抗震分析的整体式反应位移法,并验证了改进方法的有效性。
【关键词】:
【学位授予单位】:清华大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2013【分类号】:TU93;TU352.11【目录】:
摘要3-4Abstract4-10第1章 绪论10-25 1.1 课题研究背景10-12 1.2 地下结构地震反应特点12-14 1.3 地下结构抗震研究的发展14-20
1.3.1 地下结构抗震研究方法14-15
1.3.2 地下结构地震反应分析方法研究现状15-20 1.4 现存主要问题20-23
1.4.1 地下结构地震反应分析的实用方法21
1.4.2 地铁地下结构抗震性能评价指标21-22
1.4.3 非一致地震动作用下隧道纵向抗震分析方法22-23 1.5 本文研究内容及目标23-25第2章 地下结构横断面实用抗震分析方法对比研究25-51 2.1 引言25-26 2.2 地下结构横断面抗震分析方法26-36
2.2.1 地震系数法26-28
2.2.2 自由场变形法28-29
2.2.3 土-结构相互作用系数法29-31
2.2.4 反应位移法31-33
2.2.5 反应加速度法33-35
2.2.6 Pushover 分析方法35-36 2.3 方法理论分析36-39
2.3.1 地震系数法36-37
2.3.2 自由场变形法37
2.3.3 土-结构相互作用系数法37-38
2.3.4 反应位移法38
2.3.5 反应加速度法38
2.3.6 Pushover 分析方法38-39 2.4 实例分析对比研究39-49
2.4.1 计算模型与参数39-40
2.4.2 计算结果分析40-49 2.5 本章小结49-51第3章 地下结构横断面抗震分析的反应位移法研究51-68 3.1 引言51-52 3.2 土-结构体系的动力相互作用52-56
3.2.1 土-结构动力相互作用分析的子结构法52-53
3.2.2 土-结构动力相互作用分析的整体有限元方法53-56 3.3 反应位移法研究56-57
3.3.1 反应位移法的发展56
3.3.2 反应位移法的进一步分析56-57 3.4 反应位移法的理论推导57-62
3.4.1 基于子结构法57-60
3.4.2 基于整体有限元方法60-62 3.5 反应位移法的具体应用62-64
3.5.1 计算模型62
3.5.2 地基弹簧系数62-64
3.5.3 反应位移法的实施步骤64 3.6 不同形式反应位移法验证64-67
3.6.1 计算模型影响分析64-65
3.6.2 地基弹簧系数计算方法影响分析65-66
3.6.3 反应位移法地震作用效应分析66-67 3.7 本章小结67-68第4章 地下结构横断面抗震分析的整体式反应位移法68-90 4.1 引言68 4.2 反应位移法分析68-69 4.3 整体式反应位移法一69-76
4.3.1 整体式反应位移法一的提出69-71
4.3.2 整体式反应位移法一的实施步骤71
4.3.3 整体式反应位移法一的数值验证71-76
4.3.4 小结76 4.4 反应位移法再分析76-78 4.5 整体式反应位移法二78-88
4.5.1 整体式反应位移法二的提出78-82
4.5.2 整体式反应位移法二的实施步骤82-83
4.5.3 整体式反应位移法二的地震作用验证83-84
4.5.4 整体式反应位移法二对复杂断面的适用性84-88
4.5.5 小结88 4.6 本章小结88-90第5章 矩形地铁地下结构性能指标研究90-120 5.1 引言90 5.2 地铁地下结构地震破坏模式90-105
5.2.1 地下结构地震反应特征及震害特点91
5.2.2 典型地铁地下结构破坏机理分析91-104
5.2.3 地下结构破坏模式总结104-105 5.3 矩形地铁地下结构性能指标的量化105-119
5.3.1 结构性能水平105-109
5.3.2 规范相关规定109
5.3.3 试验统计分析109-112
5.3.4 典型地铁地下结构数值模拟分析112-118
5.3.5 建议使用的层间位移角限值118-119 5.4 本章小结119-120第6章 出平面剪切波斜入射时隧道纵向地震反应分析120-163 6.1 引言120-121 6.2 出平面剪切波斜入射时自由波场运动的求解121-126
6.2.1 SH 波斜入射时自由波场运动121-122
6.2.2 一维化时域有限元模型122-123
6.2.3 一维化时域算法的边界条件和等效波动荷载123-124
6.2.4 一维化时域有限元算法的求解124-125
6.2.5 自由波场的三维扩展求解125-126 6.3 非一致地震作用下的波动输入方法126-139
6.3.1 非一致地震的波动输入126-127
6.3.2 非一致地震波动输入方法的精度验证127-139 6.4 非一致地震作用下隧道纵向地震动力反应分析139-148
6.4.1 计算模型和参数139
6.4.2 有限元模型的边界处理139-143
6.4.3 非一致地震动作用下隧道纵向地震反应分析143-148
6.4.4 结论148 6.5 隧道纵向抗震实用分析方法148-161
6.5.1 隧道纵向地震反应分析的反应位移法149-151
6.5.2 隧道纵向抗震分析的纵向整体式反应位移法151-154
6.5.3 纵向整体式反应位移法验证154-161 6.6 本章小结161-163第7章 结论与展望163-166 7.1 本文主要成果与结论163-164 7.2 研究展望164-166参考文献166-174致谢174-176个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果176-178
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