500kV输电塔线体系抗地震性能分析与研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 输电塔的分类 | 第10页 |
1.3 输电塔线体系的研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.4 主要研究方法 | 第12-14页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 单塔及塔线耦合体系有限元模型的建立 | 第15-26页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 杆塔结构特征及材料参数 | 第15-17页 |
2.2.1 铁塔模型尺寸 | 第15-16页 |
2.2.2 导地线参数 | 第16-17页 |
2.3 杆塔有限元模型 | 第17-20页 |
2.3.1 杆塔模型的简化 | 第17-18页 |
2.3.2 杆塔模型使用材料 | 第18-19页 |
2.3.3 杆塔模型的建立 | 第19-20页 |
2.4 塔线耦合体系有限元模型 | 第20-24页 |
2.4.1 导、地线建模方法 | 第20-23页 |
2.4.2 绝缘子串的模拟 | 第23页 |
2.4.3 塔线体系有限元模型 | 第23-24页 |
2.5 本章总结 | 第24-26页 |
第3章 单塔和塔线耦合体系模态分析 | 第26-37页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 直线塔模态分析 | 第26-29页 |
3.3 耐张塔模态分析 | 第29-32页 |
3.4 塔线耦合体系模态分析 | 第32-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 单塔地震反应谱分析 | 第37-49页 |
4.1 杆塔地震反应谱分析方法 | 第37-41页 |
4.1.1 反应谱定义 | 第37-38页 |
4.1.2 设计反应谱 | 第38-41页 |
4.1.3 振型组合方法 | 第41页 |
4.2 利用ABAQUS进行地震反应谱分析的过程 | 第41-42页 |
4.3 直线塔地震反应谱分析 | 第42-45页 |
4.4 耐张塔地震反应谱分析 | 第45-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 地震动时程分析 | 第49-63页 |
5.1 地震波的选取及处理 | 第49-50页 |
5.2 地震波的基线校正 | 第50-54页 |
5.3 单塔的时程分析 | 第54-59页 |
5.4 塔线体系的时程分析 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 主要研究结论 | 第63-64页 |
6.2 未来研究工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69页 |