摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 工程背景 | 第11-12页 |
1.2 LNG储罐分类 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-16页 |
第2章 LNG储罐有限元模型的建立 | 第16-31页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 有限元软件简介 | 第16-18页 |
2.2.1 有限元基本理论 | 第16-17页 |
2.2.2 有限元分析步骤 | 第17-18页 |
2.3 材料的本构模型 | 第18-19页 |
2.4 牛顿-拉普森方法 | 第19-20页 |
2.5 长圆柱壳线弹性理论 | 第20-21页 |
2.6 钢筋与混凝土材料参数 | 第21-22页 |
2.7 LNG储罐模型单元选择 | 第22-23页 |
2.8 钢筋混凝土建模 | 第23-24页 |
2.9 网格划分 | 第24页 |
2.10 模型概述 | 第24-30页 |
2.10.1 模型简介 | 第24-25页 |
2.10.2 模型简化 | 第25-27页 |
2.10.3 模型简介 | 第27-30页 |
2.11 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 第一次浇筑结束工况穹顶组合结构计算分析 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 边界约束与荷载施加 | 第31-32页 |
3.3 第一次浇筑完成(考虑混凝土强度) | 第32-39页 |
3.3.1 钢梁应力分析 | 第32-36页 |
3.3.2 钢衬板应力分析 | 第36-37页 |
3.3.3 钢筋应力分析 | 第37-38页 |
3.3.4 混凝土应力分析 | 第38页 |
3.3.5 穹顶变形分析 | 第38-39页 |
3.4 第一次浇筑完成(不考虑混凝土强度) | 第39-45页 |
3.4.1 钢梁应力分析 | 第39-43页 |
3.4.2 钢衬板应力分析 | 第43-44页 |
3.4.3 弯顶变形分析 | 第44-45页 |
3.5 对比分析 | 第45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 第二次浇筑结束工况穹顶组合结构计算分析 | 第47-54页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 第二次浇筑完成 | 第47-53页 |
4.2.1 钢梁应力分析 | 第47-51页 |
4.2.2 钢衬板应力分析 | 第51页 |
4.2.3 穹顶变形分析 | 第51-52页 |
4.2.4 穹顶混凝土应力分析 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 全部混凝土浇筑完毕工况穹顶组合结构计算分析 | 第54-68页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 全部混凝土浇筑完毕并达到设计强度受力分析 | 第54-63页 |
5.2.1 钢梁应力分析 | 第54-57页 |
5.2.2 钢衬板应力分析 | 第57-58页 |
5.2.3 钢筋应力分析 | 第58-60页 |
5.2.4 穹顶混凝土应力分析 | 第60-61页 |
5.2.5 穹顶位移分析 | 第61-62页 |
5.2.6 销钉模拟方式对比 | 第62-63页 |
5.3 不考虑钢架的穹顶钢筋混凝土计算分析 | 第63-66页 |
5.3.1 钢筋应力分析 | 第63-64页 |
5.3.2 混凝土应力分析 | 第64-65页 |
5.3.3 穹顶变形分析 | 第65-66页 |
5.4 对比分析 | 第66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
结论 | 第68页 |
展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |