8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Подлинная метро подземная структура Землетрясения океан, Чен Гусинг Структура здания Структура Наука Пресс 13 -й пять лет из публикации публикации публикации издательские издательские издательские проекты Главная серия академических работ.

Цена: 2 684руб.    (¥127)
Артикул: 611192391163

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:智源图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥59.61 260руб.
¥35.4749руб.
¥153.73 248руб.
¥364.47 675руб.


Товарные параметры.jpg

Подземная структура метро
Ценообразование180.00
ИздательScience Press (Китай)
Опубликованная датаИюль 2019
формат
авторZhuang Haiyang, Chen Guoxing
Количество страниц
Кодирование ISBN9787030515506

Товарные параметры.jpg

«Сейсмическое сопротивление в структурах метро» - это академическая монография, специализирующаяся на сопротивлении землетрясения подземных сооружений. Он объединяет результаты исследований автора в область подземных структур метро за последние 20 лет в области теоретического анализа, численного моделирования, тестирования моделей, сравнения сейсмических повреждений и инженерной практики. Он систематически резюмирует и объясняет серию инновационных достижений автора в влиятельных факторах и законах подземной структуры подземной структуры, моделей и методов моделирования повреждений и отказа, механизмов отказа и режимов отказа, теории и методов сейсмического проектирования, а также инженерных применений и вводит современный статус исследования в этой области относительно полным образом. «Сейсмическое сопротивление структурам метро» создает относительно систематическую теорию и метод сейсмического дизайна подземных структур метро. Контент строгий и полный. Содержание каждой главы является как связанным, так и относительно независимым, и имеет важную академическую ценность и справочную стоимость инженерного приложения.


Товарные параметры.jpg

Каталог
последовательность
Предисловие
Обзор главы сопротивления землетрясения в подземных структурах 1
1.1 Введение 1
1.2 Подземная структура Сейсмические особенности 5
1.3 Методы исследования и статус землетрясения землетрясения землетрясения 8
1.3.1 Метод испытания модели мощности подземной структурной мощности 8
1.3.2 Метод расчета подземной структуры Реакция землетрясения 18
1.4 Аранжировка контента этой книги 25
Ссылки 28
Глава 2 Динамическая особенность подземной структуры примыкает к почве 36
2.1 ВВЕДЕНИЕ 36
2.2 Мод перемещения и режима резки и коэффициент демпфирования корпуса почвы
2.2.1 Модуль сдвига малого напряжения 37
2.2.2.
2.3 Динамика почвы-характеристики отношения деформации и их физическая модель 44
2.3.1 Динамика почвы о взаимосвязи 44
2.3.2 Физические модели динамических свойств императора 47
2.4 Модели для обычно используемой липкой динамики почвы 49
2.4.1 Модель двойной кривой 49
2.4.2 Правильно Davidenkov Model 52
2.4.3 Фиксированная модель матасовича 58
2.4.4 Ревизия Davidenkov Model и Matasovic Model 59
2.5 Мягкая земляная пластическая динамика модель 61
2.5.1 Создание модели пластиковой памяти встроенной лапшой модели 62
2.5.2 Проверка модели встроенной пластической памяти модели 67
2.6 Насыщенная песчаная почва разжижение
2.6.1. Создайте установление большой деформации песчаной почвы 69
2.6.2 Проверка деформации LND Sand Earth 73
Ссылки 76
Глава 3 Метод конечных элементов для линейного динамического взаимодействия между почвой и подземными конструкциями 79
3.1 Введение 79
3.2 Основные принципы динамического взаимодействия индейки и подземной структуры 79
3.3 Конститутивная модель линейного динамического повреждения бетона 82
3.3.1 Концепции переменных бетонного динамического повреждения 83
3.3.2 Функция успеха модели и правило миграции 84
3.3.3 Определение параметров бетонного динамического повреждения модель 85
3.4 Динамика почвы и подземной структуры 86
3.4.1 Динамические характеристики поведения контактной поверхности 87
3.4.2 Числовой алгоритм проблем с контактом с питанием 88
3.4.3 Влияние эффекта контакта власти на подземную структуру Реакция землетрясения 89
3.5 Геометрическая линейность систем взаимодействия 96
3.6 Рассчитайте искусственную границу модели Фонда 96
3.7 Входные землетрясения на поверхность коренной породы землетрясения 2
3.7.1 Вход 2 вход
3.7.2 Выбор входного землетрясения 3
3.7.3 Введение в репрезентативные записи о землетрясениях 4
3.8 Решить уравнение равновесия Ping линейного динамического взаимодействия 8
3.8.1 Интегральный метод динамического уравнения равновесия Ping на основе неявного алгоритма 8
3.8.2 Интегральный метод динамического уравнения рациона Ping на основе явного алгоритма 1
3.8.3 Сравнение двух алгоритмов системы взаимодействия мощности 111
Ссылки 117
Глава 4 Ту-подземная структура Структурная система вибрационной башни и технология 120
4.1 Введение 120
4.2 Multi -Media Model Model System System аналогичное соотношение 121
4.2.1 Метод анализа аналогичного отношения 121
4.2.2 Система взаимодействия по структуре земли схожим
4.3 Разработка и тест Земли коробки вибрационной башни модели 123
4.3.1 Разработка и проверка тестов жесткой модели Earth Box 123
4.3.2 Разработка и проверка тестов гибкой коробки Земли 128
4.4 Technology Model Foundation и структура модели 136
4.4.1 Технология производства моделей 136
4.4.2 Технология производства структуры модели 137
4.5 Технология тестирования моделей 139
4.5.1 Разработка динамической системы сбора сигналов 139
4.5.2. Контактная технология статического и динамического тестирования смещения 142
4.5.3 Технология тестирования деформации оптического волокна 153
Ссылка 157
Глава 5 Двух -слоя Трех -пересекающая структура подземной станции Структура землетрясения 159
5.1 Введение 159
5.2 Два -слойная трехсторонняя подвесная подземная станция
5.2.1 Обзор теста модели 160
5.2.2. Результаты и анализ модели 164
5.3 Мягкая Земля Двухсторонняя трехсторонняя часть -рамка метро подземной станции Структурная реакция землетрясения Численное моделирование 167
5.3.1 Характеристики отклика землетрясения структуры подземной станции 167
5.3.2 Влияние слабого слоя, похороненного глубоко на подземной станции Структурное Ответ землетрясения 177
5.3.3. Влияние слабых слоев на воздействие реакции землетрясения на структуре подземной станции 185 185
5.4 Тест модели вибрационной таблицы Структуры Структура с тремя слой.
5.4.1 Обзор модели 192
5.4.2 Результаты и анализ модели 195
5.5 Численное моделирование сейсмической реакции двухэтажного трехэтажного подвесной структуры подземной станции.
5.5.1 Вычислительная модель 2
5.5.2. Характеристики сжижения фундаментов вокруг структуры станции 2
5.5.3 Структура заведения на основе линии и ее влияние 212
5.5.4 Характеристики отклика землетрясения Структура сжиженной станции заведения 213
5.6 Влияние покрытия слоев на реакцию землетрясения подземной станции.
5.6.1 Влияние толщины покрытия слоя на ускорение структуры станции 217
5.6.2 Влияние покрытия слоя на стороне структуры структуры станции 219
5.6.3 Влияние толщины покрытия слоя на реакцию напряжения структуры станции 220
5.7 Влияние боковой стенки на боковой стенке на реакцию землетрясения подземной станции метро 221
5.7.1 Метод численного расчета 222
5.7.2 Влияние земной стены на дно структуры структуры станции 222
5.7.3 Влияние земной стены на стороне основной структуры станции 224
5.7.4 Влияние земной стены на верхней части станции структуры станции 225
5.7.5 Влияние соединения заземления на стену на структуру станции Сейсмическая режим разрушения 227
5.8 Два -слоя Три -Кросс -Фрейм Метро подземного станции
5.8.1 Сейсмические предложения по мягкому землетрясению 229
5.8.2 Предложение о землетрясениях анти -семисмического дизайна для подземных станций с разжиженным местом 230
Ссылки 231
Глава 6 Сейсмические исследования по сейсмическим анти -сетисмическим исследованиям трех -половного трех -с -кросс -фрейм -метро подземной станции 233
6.1 Введение 233
6.2 Полное место за место три -старин -три -кроссовые структуры вибрационной платформы модели 234
6.2.1 Модель Теста дизайн 234
6.2.2 Результаты испытаний и анализ вибрационной платформы 237
6.2.3 Сравнение тестирования модели и результатов численного анализа 248
6.3 Структура землетрясения на землетрясении
6.3.1 Модель расчета 257
6.3.2 Сейсмическая травма и стресс структуры станции 258
6.3.3 Деформация структуры станции 262
6.3.4 Ответ об ускорении постоянной структуры 264
6
6.4.1 Модельный дизайн теста 266
6.4.2 Результаты и анализ теста на таблицу разрушительной вибрации 270
6.4.3 Результаты и анализ испытания на таблицу разрушительной вибрации 298
6.4.4 Сравнение результатов теста модели и численного моделирования 305
6.5 Сравнение результатов тестирования модели в различных условиях места проведения 320
6.5.1 Сравнение реакции ускорения фундамента 320
6.5.2 Сравнение деформации структурной стороны подземной станции 322
6.5.3 Сейсмические особенности поверхности 322
6.6 Три -слоя Три -Кросс -Фрейм Младшая станция Структурное землетрясение Антисмистское проектирование Рекомендации 323
6.6.1 Предложение о землетрясениях по борьбе с сетьисмическим дизайном для мягких мест почвы 323
6.6.2 Предложение о конструкции сопротивления землетрясения для подземной станции сжиженного участка 324
Ссылка 324
Глава 7 Специальная структурная метро подземная станция Структура землетрясения 326
7.1 Введение 326
7.2 Тест модели вибрационной таблицы структуры трехшковой столбцы подземной станции 327
7.2.1 Тест модели вибрационной таблицы 327
7.2.2 Результаты теста и анализ модели вибрационной таблицы 332
7.3 Численное моделирование реакции землетрясения трехштабной подземной станции 354
7.3.1 Модель расчета 354
7.3.2 Сейсмическая травма и стресс структуры станции 356
7.3.3 Реакция ускорения водного пинга из структуры станции 358
7.3.4 Относительная реакция смещения структуры станции 359
7.4 Верхние и нижние этажи не ждут значения реакции землетрясения на подземной станции на основе рамы.
7.4.1 Модель расчета 363
7.4.2 Реакция бокового смещения структуры станции 365
7.4.3. Стресс -реакция структуры станции 367
7.4.4 Процесс травмы землетрясения структуры станции 369
7.4.5 Давление Земли на боковой стенке структуры станции 372
7.5 Числовой аналог реакции землетрясения средней колонны, поддерживающей мезонинную рамную структуру подземной станции 373
7.5.1 Модель расчета 373
7.5.2 Боковая деформация структуры станции 374
7.5.3. Стресс -реакция структуры станции 375
7.5.4 Реакция ускорения структуры станции 378
7.5.5 Динамический процесс структуры станции 379
7.6 Специальная структурная форма метро подземного станции Структурное землетрясение Рекомендации по проектированию.
7.6.1 Внешние сейсмические дизайнерские предложения Sanong Pillar Underground Station 380
7.6.2 Предложения о реакциях землетрясения и рекомендациях по устойчивости к землетрясениям для перекрестных подземных станций 380
7.6.3 Предложения о землетрясениях анти -сетисмического дизайна на подземной станции средней поддержки мезонина 381
Ссылка 382
Глава 8 Численное моделирование реакции землетрясения интервального туннеля метро 384
8.1 Введение 384
8.2 Сейсмический анализ двойной линии линии водного пинганга Туннеля 385
8.2.1 Модель расчета 385
8.2.2 Реакция направления пинга и ускорения в интервальном туннеле 389
8.2.3 Внутренняя реакция силы интервального туннеля 394
8.3 Анализ землетрясения двойного вертикального перекрывающегося туннеля 406
8.3.1 Модель расчета 406
8.3.2 Деформация туннельной структуры 407
8.3.3 Стресс -реакция туннеля 4
8.3.4 Ускорение водного пинга в структуре туннеля 411
8.4 Сейсмический анализ кросс -туннеля 413
8.4.1 Модель расчета 413
8.4.2 Относительная реакция перемещения пинга с водным пингом туннелей поперечного снека 414
8.4.3 Стресс -реакция на поперечное сечение туннеля Cross -Subway 417
8.4.4 Реакция ускорения водного пинга в разделе пересечения туннеля 422 пересекающихся метро 422
8.5 Предложения по сейсмическому дизайну дивизии 423
8.5.1 Сейсмические дизайнерские предложения для водного пинга
8.5.2 Двойные вертикальные перекрывающиеся туннельные сейсмические рекомендации 424
8.5.3 Сейсмические предложения по перекрестному сейсмическому дизайну 425
Ссылки 425
Глава 9 Упрощенный метод анализа подземного структурного сейсмического дизайна 427
9.1 Введение 427
9.2 Метод сейсмического коэффициента 427
9.2.1 Принципы метода сейсмического коэффициента 427
9.2.2 Метод расчета землетрясения и давления земли 428
9.3 Метод деформации свободного поля 430
9.3.1 Принципы свободы деформация поля 430
9.3.2 Метод деформации свободного поля 431
9.3.3 Пример расчета 434
9.4 Метод коэффициента взаимодействия Земли 435
9.4.1 Метод коэффициента взаимодействия почвы базовый принцип 435
9.4.2 Горизонтальная деформация и внутренняя сила кольцевого туннеля 435
9.4.3 Горизонтальная деформация и внутренняя сила кольцевого туннеля 437
9.4.4 Горизонтальная деформация и внутренняя сила прямоугольного туннеля 440
9.4.5 Пример расчета 445
9.5 Метод перемещения реакций 452
9.5.1 Принципы метода смещения реакции 452
9.5.2 Реакции горизонтальных реакций землетрясения туннелей и подземной станции 453
9.5.3 Метод перемещения Жнеца туннельной вертикальной реакции землетрясения 456
9.5.4 Метод позиционирования реакции на основе программного обеспечения Proshake и Abaqus 457
9.5.5 Метод перемещения Жнеца Свобода Реакция смещения на стороне места места. Особенности 458
9.5.6 Пример расчета 464
9.6 Метод ускорения реакции 467
9.6.1 Принципы ускорения реакции 467
9.6.2 Метод ускорения реакции на основе программного обеспечения Proshake и Abaqus 467
9.7 Метод отталкивания 468
9.7.1.
9.7.2 Определение перемещения цели 469
9.7.3 МЕТОД МЕТОДА МЕТОДА МАНДЕРСКОЙ СТРУКТУРЫ Шаг 470