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土-結(jié)構(gòu)動力相互作用

土-結(jié)構(gòu)動力相互作用

定 價:¥6.50

作 者: (瑞士)J.P.瓦爾夫(John P.Wolf)著;吳世明等譯
出版社: 地震出版社
叢編項:
標 簽: 土動力學∶結(jié)構(gòu)動力學 結(jié)構(gòu)動力學∶土動力學

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ISBN: 9787502801502 出版時間: 1989-12-01 包裝:
開本: 20cm 頁數(shù): 358頁 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書包括離散體動力學原理、基本運動方程及其不同形式、結(jié)構(gòu)數(shù)值分析方法、波傳播原理、自由場反應(yīng)和土層數(shù)值分析方法、工程實例等。

作者簡介

暫缺《土-結(jié)構(gòu)動力相互作用》作者簡介

圖書目錄

封面
扉頁
版權(quán)頁
譯序
前言
目錄
第一章 緒論
1.1 土—結(jié)構(gòu)相互作甩分析的目的
1.2 設(shè)計(地震)荷載的類型
1.3 土—結(jié)構(gòu)相互作用的影響
1.4 線性假設(shè)
1.5 涉及問題的種類
1.6 直接法和子結(jié)構(gòu)法
1.7 本書的內(nèi)容安排
第二章 離散體系動力學概論 封面
扉頁
版權(quán)頁
譯序
前言
目錄
第一章 緒論
    1.1 土—結(jié)構(gòu)相互作甩分析的目的
    1.2 設(shè)計(地震)荷載的類型
    1.3 土—結(jié)構(gòu)相互作用的影響
    1.4 線性假設(shè)
    1.5 涉及問題的種類
    1.6 直接法和子結(jié)構(gòu)法
    1.7 本書的內(nèi)容安排
第二章 離散體系動力學概論
    2.1 時域中的運動方程
    2.2 振型幅值變換
    2.3 諧振運動方程
    2.4 對應(yīng)原理
    2.5 離散富里埃變換
    2.6 復反應(yīng)法
第三章 基本運動方程
    3.1 總位移方程
        3.1.1 柔性基礎(chǔ)
        3.1.2 剛性基礎(chǔ)
        3.1.3 特殊基礎(chǔ)
    3.2 剛體運動相互作用和慣性相互作用
        3.2.1 柔性基礎(chǔ)
        3.2.2 剛性基礎(chǔ)
    3.3 作用荷載及其特性
        3.3.1 轉(zhuǎn)動機械
        3.3.2 沖擊荷載
        3.3.3 地震荷載
    3.4 引導性例題
        3.4.1 問題的提出
        3.4.2 耦合體系的運動方程
        3.4.3 等效單自由度體系
        3.4.4 無量綱參數(shù)
        3.4.5 參數(shù)分析
第四章 結(jié)構(gòu)模擬
    4.1 概述
        4 1.1 荷載的頻率成分和空間分布
        4.1.2 子體系的解耦
    4.2 地震荷載的空間分布
        4.2.1 自由場運動
        4.2.2 帶剛性基礎(chǔ)時明置結(jié)構(gòu)的剛體運動
        4.2.3 帶剛性基礎(chǔ)時埋置結(jié)構(gòu)的剛體運動
        4.2.4 帶季性基礎(chǔ)時結(jié)構(gòu)的剛體運動
        4.2.5 軸對稱結(jié)構(gòu)
        4.2.6 實例
    4.3 直接離散
        4.3.1 有限元模型
        4.3.2 沖擊荷載下的模型
        4.3.3 受地震荷載作用的雙曲冶卻塔
        4.3.4 地震荷載下的核反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)
        4.3.5 地震荷載下的剪切型框架
        4.3.6 以廣義位移為基礎(chǔ)的模型
    4.4 動力自由度的縮減
        4.4.1 轉(zhuǎn)換后的運動方程
        4.4.2 伴隨靜力凝聚的質(zhì)量集中
        4.4.3 子結(jié)構(gòu)報型合成法
第五章 波的傳播原理
    5.1 一維波動方程
        5.1.1 研究波傳播的意義
        5.1.2 問題的提出
        5.1.3 運動方程
        5.1.4 波的類型
        5.1.5 有限長桿的動力剛度矩陣
        5.1.6 無限長桿的動力剛度系數(shù)
        5.1.7 能量傳遞速率
        5.1.8 材料阻尼
        5.1.9 有限長桿的動力剛度系數(shù)收斂于無限長桿的動力剛度系數(shù)
        5.1.10 自由場反應(yīng)
        5.1.11 場地的動力剛度系數(shù)
    5.2 直角坐標系中的三維波動方程
        5.2.1 以體積應(yīng)變和旋轉(zhuǎn)應(yīng)變表達的運動方程
        5.2.2 P波
        5.2.3 s波
        5.2.4 材料阻尼
        5.2.5 總運動
    5.3 平面外運動的動力剛度矩陣
        5.3.1 波的類型
        5.3.2 土層和牛空間的轉(zhuǎn)換矩陣和劫力剛度矩陣
        5.3.3 幾種特例
        5.3.4 受荷載作用的土層
        5.3.5 能量傳遞速率
    5.4 平面內(nèi)運動的動力剛度矩陣
        5.4.1 波的類型
        5.4.2 層和??臻g的轉(zhuǎn)換矩陣和動力剛度矩陣
        5.4.3 幾種特例
        5.4.4 受荷載作用的土層
        5.4.5 能量傳遞速率
    5.5 圓柱坐標系中的三維波動方程
        5.5.1 用體積應(yīng)變和旋轉(zhuǎn)應(yīng)變表示的運動方程
        5.5.2 用周向富里埃級數(shù)和徑向貝塞爾函數(shù)表選的解
        5.5.3 動力剛度矩陣
第六章 自由場反應(yīng)
    6.1 問題的提出
        6.1.1 確定地震環(huán)境的三個因素
        6.1.2 控制點的位置
    6.2 放大、頻散和衰減
        6.2.1 場地的動力剛度矩陣
        6.2.2 體波的場地放大效應(yīng)
        6.2.3 表面波
        6.2.4 放大效應(yīng)
        6.2.5 視速度和衰減系數(shù)
    6.3 半空間
        6.3.1 入射SH波
        6.3.2 入射P波
        6.3.3 入射SV波
        6.3.4 瑞利渡
        6.3.5 位移、應(yīng)力與深度的關(guān)系
    6.4 半空間上的單—土層
        6.4.1 SH波
        6.4.2 洛夫波
        6.4.3 變量的物理意義
        6.4.4 P波和SV波
        6.4.5 瑞利波
    6.5 平面外運動的參數(shù)分析
        6.5.1 研究對象
        6.5.2 垂直入射SH波
        6.5.3 斜入射SH波
        6.5.4 洛夫波
    6.6 平面內(nèi)運動的參數(shù)分析
        6.6.1 研究對象
        6.6.2 垂直入射Sv波和P波
        6.6.3 斜入射P渡和AV波
        6.6.4 瑞利波
    6.7 軟弱場地
        6.7.1 場地和控制運動概述
        6.7.2 垂直入射和斜入射SH波
        6.7.3 垂直入射和斜入射P波與SV波
        6.7.4 洛夫波
        6.7.5 瑞利波
        6.7.6 平面內(nèi)位移、應(yīng)力與深度的關(guān)系
        6.7.7 散射運動
    6.8 巖石場地
        6.8.1 場地與控制運動概述
        6.8.2 洛夫波
        6.8.3 瑞利波
        6.8.4 波型選擇
        6.8.5 散射運動
第七章 土的模擬
    7.1 一般原理
        7.1.1 土的動力剛度矩陣
        7.1.2 基本邊界
        7.1.3 局部邊界
        7.1.4 協(xié)調(diào)邊界
        7.1.5 Sommerfeld 輻射條件
        7.1.6 解析解的利用
    7.2 明置基礎(chǔ)的動力剛度系數(shù)
        7.2.1 加杈殘數(shù)公式
        7.2.2 二維情況下的格林影響函數(shù)
        7.2.3 軸對稱情況下的格林影響函數(shù)
        7.2.4 單元尺寸和數(shù)值積分
        7.2.5 無量綱彈簧系數(shù)和阻尼系數(shù)
    7.3 二維剛性基座(條形基礎(chǔ))
    7.4 三維剛性基座(圓形基礎(chǔ))
        7.4.1 動力剛度系數(shù)
        7.4.2 二維模型與蘭維模型的關(guān)系
        7.4.3 散射運動
    7.5 埋置基礎(chǔ)的動力剛度系數(shù)
        7.5.1 邊界元法的重要性
        7.5.2 闡明邊界元法基本概念的例子
        7.5.3 利用邊界元法計算土域的動力剛度系數(shù)
        7.5.4 格林影響函數(shù)
        7.5.5 樁基
    7.6 埋置矩形基礎(chǔ)
        7.6.1 研究范圍
        7.6.2 格林影響函數(shù)
        7.6.3 一組完整的結(jié)果
        7.6.4 體系e及?的動力剛度系數(shù)的性質(zhì)
        7.6.5 體系g的參數(shù)分析
        7.6.6 自由場體系?的參數(shù)分析
    7.7 毗鄰基礎(chǔ)的動力剛度系數(shù)
第八章 運動方程的其它形式
    8.1 結(jié)構(gòu)—土總體系的直接分析法
        8.1.1 時域中的運動方程
        8.1.2 頻域中的運動方程
    8.2 帶柔性基礎(chǔ)的子結(jié)構(gòu)分析
        8.2.1 以總位移表示的基本運動方程
        8.2.2 相對于自由場運動的基礎(chǔ)反應(yīng)運動
        8.2.3 自由場輸入運動的準靜態(tài)傳遞
        8.2.4 基礎(chǔ)反應(yīng)運動的準靜態(tài)傳遞
        8.2.5 固定基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的振型幅值變換
    8.3 帶剛性基礎(chǔ)的子結(jié)構(gòu)分析
        8.3.1 以總位移表示的基本運動方程
        8.3.2 相對于散射運動的基礎(chǔ)反應(yīng)運動
        8.3.3 散射運動的準靜態(tài)傳遞
        8.3.4 基礎(chǔ)反應(yīng)運動的準靜態(tài)傳遞
        8.3.5 固定基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的振型幅值變換
    8.4 時域中的近似公式
        8.4.1 以總位移表示的基本運動方程
        8.4.2 基礎(chǔ)反應(yīng)運動的準靜態(tài)傳遞
        8.4.3 總體系的攝型幅值變換
        8.4.4 固定基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的振型幅值變換
    8.5 線性土體(遠場)條件下結(jié)構(gòu)的非線性分析
        8.5.1 非線性的類型
        8.5.2 應(yīng)用卷積導出時域中的磊動方程
        8.5.3 剛度矩陣的變換
        8.5.4 截面積按指數(shù)函數(shù)增大的桿件
        8.5.5 位于??臻g上和土層上的圓盤
第九章 工程應(yīng)用
    9.1 相互作用影響的計算
        9.1.1 無量綱參數(shù)
        9.1.2 等效單自由度體系
        9.1.3 土層深度
        9.1.4 基礎(chǔ)質(zhì)量
        9.1.5 橋梁結(jié)構(gòu)
        9.1.6 第二振型
    9.2 水平傳播波的影響
        9.2.1 研究的結(jié)構(gòu)
        9.2.2 斜入射SH波
        9.2.3 斜入射P波和SV波
        9.2.4 瑞利波
    9.3 實例
        9.3.1 反應(yīng)堆建筑、反應(yīng)堆輔助室和燃料處理室之間通過土的耦合
        9 3.2 樁—士—樁相互作用
        9.3.3 受水平傳播波作用的雙曲冶卻塔
        9.3.4 在水平傳播波作用下具有隔震支座的核島
    9.4 結(jié)論要點
        9.4.1 合理考慮因素
        9.4.2 模擬問題
        9.4.3 記錄的現(xiàn)場特性
參考文獻
封底

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