8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Подземная структура метро

Цена: 3 806руб.    (¥180.1)
Артикул: 649893390295

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:华心图书专营店
Адрес:Шанхай
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 118 82.71 748руб.
¥82.81 750руб.
¥871 839руб.
¥ 198 148.53 138руб.

Параметры продукта

Подземная структура метро
Используемая цена228.00
ИздательScience Press
Издание1
Опубликованная датаЯнварь 2017 года
формат16
КомпиляторZhuang Haiyang, Chen Guoxing     
Количество страниц496
Кодирование ISBN9787030515506

Введение

Эта книга представляет собой академическую монографию о подземной структуре подземных сооружений в Китае. Она интегрирует теоретический анализ, численное моделирование, тест модели, контраст землетрясения и инженерную практику теоретического анализа в области сопротивления землетрясения в подземном метро Структура. Один, систематическое резюме и разработка влиятельных факторов и законов ответа на землетрясение автора в подземной структуре, модели и методах моделирования повреждений и разрушения, механизм и режим отказа, теория и метод проектирования землетрясения, а также инженерное применение Результаты и статус исследования в этой области в этой области полностью введены.Книга создает теорию и метод конструкции сопротивления землетрясения в землетрясениях конструкции метро.
Оглавление

Оглавление
последовательность
Предисловие
Глава 1 Обзор землетрясения землетрясения землетрясения 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 Формирование индейки и подземного структурного нелинейного динамического взаимодействия 79
3.1 Введение 79
3.2 Основные принципы динамического взаимодействия индейки и подземной структуры 79
3.3 Нелинейная динамика повреждения бетона эта модель модели 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 Геометрический нелинейный 96 системы взаимодействия 96
3.6 Рассчитайте искусственную границу модели Фонда 96
3.7 Вход землетрясения по землетрясениям Базовый скал наводнения 102
3.7.1 Входные землетрясения BIDA 102
3.7.2 Выбор въезда землетрясения 103
3.7.3 Репрезентативная запись Землетрясения Введение 104
3.8 Решения нелинейного уравнения баланса взаимодействия. 108 108
3.8.1 Уравнение баланса мощности на основе скрытого алгоритма точек 108
3.8.2 Уравнение баланса мощности на основе явного алгоритма 110
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 Статический контакта, технология тестирования динамического 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 Двухслойная трехстопная подземная станция
5.5.1 Модель расчета 210
5.5.2 Сжиженные характеристики фундамента вокруг структуры станции 210
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 неразрушающей вибрационной таблицы 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 Уровень структуры станции до реакции ускорения 358
7.3.4 Уровень структуры станции в направлении относительного смещения. 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 Двойная горизонтальная параллельная параллельная интервальная растопочечная термостойкость в туннеле 385
8.2.1 Модель расчета 385
8.2.2. Реакция дивизионного уровня туннеля и реакция ускорения 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 410
8.3.4 Уровень туннельной структуры до ускорения 411
8.4 Сейсмический анализ кросс -туннеля 413
8.4.1 Модель расчета 413
8.4.2 Относительная реакция горизонтального смещения туннеля перекрестного туннеля 414
8.4.3 Стресс -реакция на поперечное сечение туннеля Cross -Subway 417
8.4.4 Уровень перекрестного сечения туннеля с крестом -субэй реагирует на ускорение 422
8.5 Предложения по сейсмическому дизайну дивизии 423
8.5.1 Высокоуровневые параллельные туннельные туннельные рекомендации по борьбе с сетьисмическим дизайном 423
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 Форма распределения горизонтальной нагрузки 469
9.7.2 Определение перемещения цели 469
9.7.3 МЕТОД МЕТОДА МЕТОДА МАНДЕРСКОЙ СТРУКТУРЫ Шаг 470
9.7.4 Пример расчета 470
9,8 Закон о качестве концентрации 476
9.8.1 Модель расчета качества концентрации в анализе свободного землетрясения 476
9.8.2 Модель расчета концентрированного качества подземной структуры реакция землетрясения 476 476
9.8.3 Спортивное уравнение 477
9.8.4 Ответ землетрясения Параметры метода анализа определены 480
9.8.5 Пример расчета 483
9.9 Разное сейсмическое проектирование Упрощенное методы анализа Сравнение 488
Ссылки 494