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10-18页 |
1.1 球形储罐简介 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 球罐发展历程 | 第11-12页 |
1.2.2 球罐钢材发展状况 | 第12-14页 |
1.3 灾害对球罐的影响 | 第14-16页 |
1.3.1 风灾对球罐的影响 | 第14-15页 |
1.3.2 地震对球罐的影响 | 第15-16页 |
1.4 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.5 本章小节 | 第17-18页 |
第二章 15000m~3天然气球罐设计计算 | 第18-37页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 设计参数 | 第18-19页 |
2.2.1 设计压力和设计温度 | 第18页 |
2.2.2 腐蚀量的确定 | 第18页 |
2.2.3 压力实验 | 第18-19页 |
2.3 钢材的选定 | 第19-20页 |
2.3.1 钢材化学成分要求 | 第19页 |
2.3.2 钢材力学性能要求 | 第19页 |
2.3.3 15000m~3天然气球罐壳体材料选用 | 第19-20页 |
2.4 15000m~3天然气球罐设计计算 | 第20-35页 |
2.4.1 15000m~3天然气球罐基本参数 | 第20-21页 |
2.4.2 15000m~3天然气球罐强度设计 | 第21-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 15000m~3天然气球罐有限元模型的建立及动力响应分析 | 第37-50页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 有限元软件介绍 | 第37-38页 |
3.2.1 ADINA软件介绍 | 第37页 |
3.2.2 非线性分析 | 第37页 |
3.2.3 ADINA中的材料非线性 | 第37页 |
3.2.4 ADINA中的几何非线性 | 第37-38页 |
3.3 模型的建立与加载 | 第38-43页 |
3.3.1 球罐结构尺寸及参数 | 第38-39页 |
3.3.2 单元的选取 | 第39页 |
3.3.3 风载荷的施加 | 第39-40页 |
3.3.4 地震波的选取和输入 | 第40-43页 |
3.3.5 荷载及约束 | 第43页 |
3.4 自振周期计算 | 第43页 |
3.5 动力响应分析 | 第43-47页 |
3.5.1 模型顶点位移时程分析 | 第44-45页 |
3.5.2 模型顶点加速度时程分析 | 第45页 |
3.5.3 模型柱底支反力时程分析 | 第45-46页 |
3.5.4 模型柱底剪力时程分析 | 第46-47页 |
3.6 模型应力分析 | 第47-49页 |
3.7 本章小节 | 第49-50页 |
第四章 双层拉杆球罐有限元模型建立及动力响应分析 | 第50-63页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 拉杆 | 第50-51页 |
4.2.1 双层拉杆的意义 | 第50-51页 |
4.2.2 双层拉杆模型的建立 | 第51页 |
4.3 双层拉杆模型自振周期计算 | 第51-52页 |
4.4 双层拉杆模型动力响应分析 | 第52-62页 |
4.4.1 双层拉杆模型顶点加速度时程曲分析 | 第52-55页 |
4.4.2 双层拉杆模型顶点位移时程曲线分析 | 第55-57页 |
4.4.3 双层拉杆模型柱底支反力时程曲线分析 | 第57-59页 |
4.4.4 双层拉杆模型柱底剪力时程曲线分析 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 单层拉杆与双层拉杆模型对比分析 | 第63-82页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 动力响应对比分析 | 第63-75页 |
5.2.1 模型顶点位移时程曲线对比分析 | 第63-67页 |
5.2.2 双层拉杆模型顶点加速度时程曲线对比分析 | 第67-70页 |
5.2.3 双层拉杆模型柱底支反力时程曲线对比分析 | 第70-72页 |
5.2.4 双层拉杆模型柱底剪力时程曲线对比分析 | 第72-75页 |
5.3 模型应力对比分析 | 第75-80页 |
5.3.1 球壳关键点应力对比分析 | 第75-76页 |
5.3.2 球罐支柱应力分析 | 第76-79页 |
5.3.3 球罐拉杆应力对比分析 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-85页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
发表文章目录 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |