致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 钢筋混凝土冷却塔结构研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13页 |
1.3 既有研究存在的问题与不足 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
2 钢筋混凝土冷却塔结构的有限元分析模型 | 第15-29页 |
2.1 工程背景 | 第15-19页 |
2.2 材料参数和本构模型 | 第19-23页 |
2.2.1 材料参数 | 第19页 |
2.2.2 混凝土本构模型 | 第19-22页 |
2.2.3 钢筋本构模型 | 第22-23页 |
2.2.4 阻尼 | 第23页 |
2.3 有限元模型的建立 | 第23-26页 |
2.3.1 ABAQUS的单元选择 | 第23-25页 |
2.3.2 基于ABAQUS软件的有限元分析模型 | 第25-26页 |
2.4 有限元模型验证和动力特性分析 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 钢筋混凝土冷却塔结构的地震易损性分析 | 第29-43页 |
3.1 地震易损性的相关理论 | 第29-30页 |
3.2 概率抗震能力分析 | 第30-32页 |
3.2.1 损伤指标确定和损伤等级划分 | 第31页 |
3.2.2 极限状态的确定 | 第31-32页 |
3.3 冷却塔结构的增量动力分析 | 第32-38页 |
3.3.1 能力需求比模型 | 第33页 |
3.3.2 地震动的选取 | 第33-35页 |
3.3.3 结构的能力需求比增量动力分析曲线 | 第35-38页 |
3.4 冷却塔结构的地震易损性分析 | 第38-41页 |
3.4.1 结构的易损性曲线 | 第38-39页 |
3.4.2 基于增量动力分析的结构抗倒塌安全储备 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
4 钢筋混凝土冷却塔结构在多维地震下的区域易损性评价 | 第43-55页 |
4.1 区域地震易损性分析的有限元模型 | 第43-44页 |
4.2 冷却塔结构的区域地震易损性分析 | 第44-53页 |
4.2.1 沿结构高度方向的损伤概率曲线 | 第44-48页 |
4.2.2 结构的区域易损性曲线 | 第48-50页 |
4.2.3 结构的区域易损性曲面 | 第50-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
5 不同加固方法对钢筋混凝土冷却塔结构抗震性能的影响 | 第55-65页 |
5.1 加固方案简介 | 第55页 |
5.2 材料的本构模型 | 第55-56页 |
5.3 不同加固方案对应的有限元模型 | 第56-57页 |
5.4 不同加固方案下冷却塔结构的动力响应 | 第57-61页 |
5.4.1 不同方案下冷却塔结构的自振特性 | 第57-58页 |
5.4.2 不同方案下冷却塔结构的顶点位移曲线 | 第58-61页 |
5.5 各加固方案下冷却塔结构的地震易损性 | 第61-64页 |
5.5.1 冷却塔结构的地震易损性曲线 | 第61-63页 |
5.5.2 冷却塔结构的倒塌概率曲线 | 第63-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
6 土-结构相互作用对钢筋混凝土冷却塔结构抗震性能的影响 | 第65-79页 |
6.1 地基土体近似方法 | 第65-66页 |
6.2 土体的屈服准则 | 第66-68页 |
6.2.1 Drucker-Prager屈服准则 | 第66-67页 |
6.2.2 Mohr-Coulomb屈服准则 | 第67-68页 |
6.3 土-结构相互作用有限元模型 | 第68-69页 |
6.4 土-结构相互作用对结构抗震性能的影响 | 第69-74页 |
6.4.1 考虑土-结构相互作用时结构的自振特性 | 第69-71页 |
6.4.2 考虑土-结构相互作用时结构的地震易损性 | 第71-73页 |
6.4.3 考虑土-结构相互作用时结构的倒塌概率曲线和安全储备 | 第73-74页 |
6.5 土体对峰值加速度的放大系数 | 第74-78页 |
6.5.1 土体对峰值加速度的放大系数曲线 | 第74页 |
6.5.2 土体对峰值加速度放大系数的建议值 | 第74-78页 |
6.6 本章小结 | 第78-79页 |
7 结论与展望 | 第79-81页 |
7.1 本文结论 | 第79-80页 |
7.2 未来展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-91页 |
学位论文数据集 | 第91页 |