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大型立式储罐抗震性能与隔震效应数值分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 储罐震害分析第11-14页
    1.3 锚固罐的抗震研究进展:第14-16页
        1.3.1 理论研究第14-15页
        1.3.2 数值模拟研究第15-16页
        1.3.3 试验研究第16页
    1.4 非锚固罐的抗震研究进展第16-19页
        1.4.1 理论研究第16-17页
        1.4.2 数值模拟研究第17-18页
        1.4.3 试验研究第18-19页
    1.5 立式储罐隔震研究进展第19-21页
        1.5.1 理论研究第20页
        1.5.2 数值研究第20-21页
        1.5.3 试验研究第21页
    1.6 本文主要研究内容第21-23页
第二章 大型储罐地震响应数值分析有效性验证第23-48页
    2.1 数值模型建立第23-31页
        2.1.1 储罐结构体系第23-25页
        2.1.2 储罐基本参数第25页
        2.1.3 模型的材料属性第25-26页
        2.1.4 数值模型建立第26-30页
        2.1.5 地震波选取及特征结点布置第30-31页
    2.2 传统抗震储罐结构数值解有效性验证第31-34页
        2.2.1 储罐抗震基本理论第32-33页
        2.2.2 储罐抗震规范算法第33-34页
        2.2.3 数值解与理论解、规范解对比分析第34页
    2.3 基础隔震储罐结构数值解有效性验证第34-36页
        2.3.1 储罐隔震基本理论第34-36页
        2.3.2 数值解与理论解对比第36页
    2.4 振动台试验方法验证第36-46页
        2.4.1 振动台试验研究第36-39页
        2.4.2 试验结果对比分析第39-41页
        2.4.3 模型储罐有限元模型的建立第41-43页
        2.4.4 有限元数值结果分析第43-45页
        2.4.5 数值解有效性验证第45-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第三章 考虑浮顶影响的大型立式储罐地震响应对比第48-91页
    3.1 地震波选取第48页
    3.2 浮顶对抗震储罐影响分析第48-58页
        3.2.1 不同基础条件第49-52页
        3.2.2 不同地震烈度第52-55页
        3.2.3 多维地震作用第55-58页
    3.3 浮顶对隔震储罐影响分析第58-72页
        3.3.1 不同地震烈度第59-63页
        3.3.2 不同隔震周期第63-66页
        3.3.3 不同隔震层阻尼比第66-69页
        3.3.4 多维地震作用第69-72页
    3.4 有浮顶储罐基础隔震参数影响分析第72-90页
        3.4.1 不同地震烈度第72-76页
        3.4.2 不同隔震周期第76-81页
        3.4.3 不同隔震层阻尼比第81-86页
        3.4.4 不同体积储罐第86-87页
        3.4.5 多维地震作用第87-88页
        3.4.6 多条地震波第88-90页
    3.5 本章小结第90-91页
第四章 三向地震作用下罐壁屈曲动力研究第91-102页
    4.1 地震波的选取及有限元分析模型第91-92页
    4.2 储罐动力屈曲分析第92-101页
        4.2.1 动力屈曲时程曲线对比分析第92-95页
        4.2.2 罐壁屈服分析第95-99页
        4.2.3 屈曲与塑性屈服对比第99页
        4.2.4 罐壁轴向应力对比第99-101页
    4.3 本章小结第101-102页
结论第102-104页
参考文献第104-111页
发表文章目录第111-113页
致谢第113-114页
详细摘要第114-127页

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