摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 问题的提出及研究目的意义 | 第11-16页 |
1.1.1 问题的提出 | 第11-15页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外同类课题研究现状 | 第16-19页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
1.4 研究技术路线 | 第20-21页 |
第2章 混杂纤维混凝土核废料永久贮库有限元分析基本理论 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 有限元软件的选取及ABAQUS软件简介 | 第21-32页 |
2.2.1 现有有限元软件的分析比较 | 第21-23页 |
2.2.2 材料的力学性质 | 第23-26页 |
2.2.3 单元类型 | 第26-27页 |
2.2.4 单元的数学描述和积分 | 第27-31页 |
2.2.5 典型有限元分析流程 | 第31-32页 |
2.3 钢筋混凝土结构有限元分析基本理论 | 第32-33页 |
2.3.1 钢筋混凝土结构有限元法分析模型 | 第32-33页 |
2.3.2 钢筋混凝土结构动力有限元分析 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 混杂纤维混凝土弹性模量及剪切模量 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 试验概况 | 第35-40页 |
3.2.1 纤维混凝土配合比设计 | 第35-36页 |
3.2.2 试验原材料 | 第36-38页 |
3.2.3 试验设计 | 第38页 |
3.2.4 混杂纤维混凝土掺加工艺 | 第38-40页 |
3.3 试验方法及数据 | 第40-41页 |
3.4 弹性模量及剪切模量计算 | 第41-43页 |
3.4.1 弹性模量计算 | 第41-42页 |
3.4.2 剪切模量计算 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 混杂纤维混凝土核废料永久贮库外墙模态分析 | 第45-65页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 核废料永久贮库结构自振特性理论 | 第45-48页 |
4.2.1 核废料永久贮库的震动方程 | 第45-48页 |
4.3 核废料永久贮库混凝土外墙模态分析 | 第48-63页 |
4.3.1 模态分析理论 | 第48-50页 |
4.3.2 结构弹性常数的确定 | 第50-52页 |
4.3.3 ABAQUS有限元分析各向异性材料 | 第52-54页 |
4.3.4 有限元分析 | 第54-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 混杂纤维混凝土核废料永久贮库地震作用下的动力响应 | 第65-83页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 阻尼耗能的基础理论 | 第65-71页 |
5.2.1 概述 | 第65-66页 |
5.2.2 阻尼的基本概念及分类 | 第66页 |
5.2.3 阻尼模型 | 第66-70页 |
5.2.4 ABAQUS中定义的阻尼 | 第70页 |
5.2.5 阻尼比确定 | 第70-71页 |
5.3 地震波的选取 | 第71-74页 |
5.3.1 地震波的选取原则 | 第71-72页 |
5.3.2 地震波的选取 | 第72-74页 |
5.4 动力响应有限元分析 | 第74-82页 |
5.4.1 有限元模型 | 第74-75页 |
5.4.2 动力响应结果分析 | 第75-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
第6章 混杂纤维混凝土核废料永久贮库抗震可靠性分析 | 第83-91页 |
6.1 引言 | 第83页 |
6.2 首次超越失效准则 | 第83-85页 |
6.3 结构的极限状态 | 第85-87页 |
6.3.1 结构的承载能力极限状态 | 第85-86页 |
6.3.2 结构的抗倒塌极限状态 | 第86-87页 |
6.4 可靠度和可靠度指标 | 第87-89页 |
6.5 核废料永久贮库可靠度的简化计算 | 第89-90页 |
6.6 本章小结 | 第90-91页 |
第7章 结论与展望 | 第91-93页 |
7.1 主要结论 | 第91-92页 |
7.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
作者简介 | 第101页 |