摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 动力模型研究 | 第11-12页 |
1.2.2 地震分析的空间效应 | 第12-13页 |
1.2.3 基础与塔相互作用研究 | 第13页 |
1.2.4 结构非线性及稳定性的数据分析处理 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
2 ANSYS输电塔线体系建模及动力特性分析 | 第15-34页 |
2.1 输电塔有限元模型 | 第15-20页 |
2.1.1 塔架模型节点处理 | 第15页 |
2.1.2 塔架模型附加质量的处理 | 第15-16页 |
2.1.3 模型建立前提条件 | 第16页 |
2.1.4 单塔模型建立 | 第16-17页 |
2.1.5 导、地线集中质点简化模型 | 第17-18页 |
2.1.6 塔线耦联体系模型 | 第18-20页 |
2.2 模态分析 | 第20-24页 |
2.2.1 单塔模态分析 | 第20-21页 |
2.2.2 对比分析现有规范与有限元模型计算中结构的第一周期 | 第21-22页 |
2.2.3 考虑输电线影响的输电塔模态分析 | 第22-23页 |
2.2.4 输电塔-线耦联体系模态分析 | 第23-24页 |
2.3 地震波的输入 | 第24-30页 |
2.4 结构地震反应分析方法 | 第30-33页 |
2.4.1 时程分析法 | 第30-33页 |
2.4.2 大质量法 | 第33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
3 输电塔单塔地震反应分析 | 第34-65页 |
3.1 单塔一维地震激励下动力反应分析 | 第35-55页 |
3.1.1 输电塔塔顶位移地震响应 | 第35-43页 |
3.1.2 输电塔沿高度方向的位移响应 | 第43-44页 |
3.1.3 输电塔塔顶加速度地震响应 | 第44-52页 |
3.1.4 输电塔杆件内力地震响应 | 第52-53页 |
3.1.5 输电塔支座反力地震响应 | 第53-55页 |
3.2 单塔二维、三维地震激励下动力反应分析 | 第55-63页 |
3.2.1 输电塔塔顶位移地震响应 | 第55-57页 |
3.2.2 输电塔塔顶加速度地震响应 | 第57-59页 |
3.2.3 输电塔杆件内力地震响应 | 第59-63页 |
3.3 本章小结 | 第63-65页 |
4 输电塔-线简化模型地震反应分析 | 第65-79页 |
4.1 输电塔-线简化模型地震反应时程分析 | 第65-78页 |
4.1.1 输电塔塔顶位移地震响应分析 | 第65-67页 |
4.1.2 输电塔塔顶位移响应比 | 第67-69页 |
4.1.3 输电塔塔顶加速度地震响应分析 | 第69-71页 |
4.1.4 输电塔塔顶加速度响应比 | 第71-73页 |
4.1.5 输电塔杆件内力地震响应分析 | 第73-75页 |
4.1.6 输电塔杆件内力响应比 | 第75-78页 |
4.2 本章小结 | 第78-79页 |
5 多点激励下高压输电塔线体系地震反应分析 | 第79-95页 |
5.1 地震加速度时程的选取 | 第79页 |
5.2 一致激励下地震反应分析 | 第79-86页 |
5.2.1 输电塔塔顶位移响应时程分析 | 第79-80页 |
5.2.2 输电塔塔顶加速度响应时程分析 | 第80-81页 |
5.2.3 输电塔杆件内力响应时程分析 | 第81-85页 |
5.2.4 输电塔基底支座反力响应时程分析 | 第85-86页 |
5.2.5 一致激励下地震反应结果分析 | 第86页 |
5.3 多点激励下地震反应分析 | 第86-94页 |
5.3.1 输电塔塔顶位移响应时程分析比较 | 第88页 |
5.3.2 输电塔沿塔身高度位移响应峰值分析比较 | 第88-90页 |
5.3.3 输电塔塔顶加速度响应时程分析比较 | 第90-91页 |
5.3.4 输电塔沿塔身高度加速度响应峰值分析比较 | 第91-92页 |
5.3.5 输电塔杆件内力响应时程分析比较 | 第92-93页 |
5.3.6 多点激励下地震响应结果分析 | 第93-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-95页 |
6 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 结论 | 第95-96页 |
6.2 展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |