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近场地震下大型储罐三维隔震动力响应分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 研究背景第13-15页
    1.3 储罐的抗震研究第15-16页
    1.4 结构抗震设计思想的发展第16页
    1.5 隔震装置的分类第16-21页
        1.5.1 水平隔震装置第16-20页
        1.5.2 三维隔震装置第20-21页
    1.6 储罐的隔震研究第21-22页
    1.7 本文研究的目的和意义第22页
    1.8 本文的研究内容第22-23页
第二章 近场地震动介绍及三维隔震装置的设计第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 近场地震的定义第23页
    2.3 近场地震动的特征第23-25页
        2.3.1 方向性效应第23-24页
        2.3.2 速度脉冲效应第24-25页
        2.3.3 上盘效应第25页
        2.3.4 竖向加速度效应第25页
    2.4 三维隔震系统的设计第25-26页
    2.5 三维隔震装置的水平隔震设计第26-30页
        2.5.1 夹层橡胶支座的基本构造第26页
        2.5.2 夹层橡胶支座的形状系数第26-27页
        2.5.3 夹层橡胶支座的轴压承载力设计第27-28页
        2.5.4 夹层橡胶支座的剪压承载力与水平剪切变形第28-29页
        2.5.5 夹层橡胶垫的水平刚度设计第29页
        2.5.6 夹层橡胶垫的竖向刚度第29页
        2.5.7 夹层橡胶垫的阻尼第29-30页
    2.6 三维隔震装置的竖向隔震设计第30-34页
        2.6.1 碟形弹簧的力学性能第30-34页
        2.6.2 筒式粘弹性阻尼器设计第34页
    2.7 本章小结第34-35页
第三章 立式储罐有限元模型的建立第35-51页
    3.1 引言第35页
    3.2 有限元法的分析步骤第35-36页
    3.3 储罐结构流固耦合理论第36-37页
    3.4 势流体理论第37页
    3.5 流固耦合的实现第37-38页
    3.6 有限元模型的建立第38-40页
        3.6.1 大型立式储罐的几何尺寸及材料属性第38页
        3.6.2 罐壁单元的选择第38-39页
        3.6.3 液体单元的选择第39-40页
        3.6.4 荷载及边界条件第40页
    3.7 立式储罐模态分析第40-46页
        3.7.1 计算理论第40-41页
        3.7.2 储液晃动模态分析第41-42页
        3.7.3 储罐流固耦合振动模态分析第42-44页
        3.7.4 模态分析结果与规范算法的对比第44-46页
    3.8 立式储罐地震响应的时程分析第46-49页
        3.8.1 立式储罐动力学分析的方法第46页
        3.8.2 地震波的选择第46-47页
        3.8.3 时程分析第47-49页
    3.9 本章小结第49-51页
第四章 三维隔震储罐动力响应分析第51-69页
    4.1 引言第51页
    4.2 三维隔震储罐有限模型的建立第51-55页
        4.2.1 隔震层的有限元模型第51-52页
        4.2.2 地震波的选取第52-55页
    4.3 水平向地震激励下的动力响应分析第55-62页
        4.3.1 罐壁应力分析第55-57页
        4.3.2 罐壁加速度分析第57-59页
        4.3.3 动液压力分析第59-60页
        4.3.4 基底剪力及晃动波高分析第60-62页
    4.4 竖向地震作用下的动力响应分析第62-68页
        4.4.1 罐壁应力分析第62-64页
        4.4.2 动液压力与加速度分析第64-66页
        4.4.3 晃动波高分析第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 大型储罐三维隔震参数影响分析第69-89页
    5.1 引言第69页
    5.2 水平隔震周期的影响分析第69-74页
        5.2.1 有效动应力分析第69-72页
        5.2.2 储液晃动波高分析第72-74页
    5.3 水平隔震阻尼比的影响分析第74-79页
        5.3.1 有效动应力分析第75-77页
        5.3.2 储液晃动波高分析第77-79页
    5.4 竖向隔震周期的影响分析第79-83页
        5.4.1 有效动应力分析第79-82页
        5.4.2 储液晃动波高分析第82-83页
    5.5 竖向隔震阻尼比的影响分析第83-88页
        5.5.1 有效动应力分析第84-86页
        5.5.2 储液晃动波高分析第86-88页
    5.6 本章小结第88-89页
第六章 立式储罐模拟地震振动台试验研究第89-113页
    6.1 引言第89页
    6.2 立式储罐的试验方案第89-95页
        6.2.1 试验模型罐尺寸的确定第89-92页
        6.2.2 传感器布置第92-93页
        6.2.3 隔震装置第93页
        6.2.4 地震动输入及试验工况第93-95页
    6.3 试验数据分析第95-110页
        6.3.1 加速度反应分析第95-107页
        6.3.2 位移反应分析第107-110页
    6.4 振动台试验与有限元解的对比第110-112页
    6.5 本章小结第112-113页
第七章 结论与展望第113-115页
    7.1 结论第113-114页
    7.2 展望第114-115页
参考文献第115-120页
附录 攻读硕士学位期间发表学术论文情况第120-121页
    1.攻读硕士学位期间发表的论文第120页
    2.参与的科研技术服务项目第120-121页
致谢第121页

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