输煤栈桥倒塌性能及重建方案分析研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-25页 |
1.2.1 倒塌相关规范 | 第15-16页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第16-20页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第20-25页 |
1.3 抗倒塌的研究意义 | 第25页 |
1.4 本文研究的主内容 | 第25-27页 |
第二章 抗倒塌能力的分析方法 | 第27-46页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 倒塌的定义 | 第27-28页 |
2.3 偶然荷载 | 第28-30页 |
2.3.1 偶然荷载的分类 | 第28-29页 |
2.3.2 偶然荷载的特点 | 第29-30页 |
2.4 国外有关抗倒塌的设计方法 | 第30-32页 |
2.4.1 英国规范 | 第30页 |
2.4.2 美国GSA设计准则 | 第30-31页 |
2.4.3 美国UFC设计准则 | 第31页 |
2.4.4 ISC设计准则 | 第31页 |
2.4.5 ASCE设计准则 | 第31-32页 |
2.5 结构抗倒塌设计方法 | 第32-35页 |
2.5.1 备用荷载路径法 | 第32-34页 |
2.5.2 局部抵抗特殊偶然作用方法 | 第34页 |
2.5.3 构造设计法 | 第34-35页 |
2.6 建筑结构分类 | 第35-37页 |
2.6.1 抗震分类 | 第35-36页 |
2.6.2 倒塌建筑结构的分类 | 第36-37页 |
2.7 结构构件失效准则 | 第37-45页 |
2.7.1 结构构件失效的强度准则 | 第38页 |
2.7.2 结构构件失效的变形准则 | 第38-45页 |
2.8 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 工程概况及有限元模型的建立 | 第46-61页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 工程概况 | 第46-58页 |
3.3 输煤栈桥钢桁架部分的有限元模型 | 第58-60页 |
3.3.1 材料模型 | 第58页 |
3.3.2 选取材料单元和建立模型 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 输煤栈桥倒塌静力分析 | 第61-77页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 静力分析方法原理 | 第61-63页 |
4.2.1 线弹性静力分析方法 | 第61-62页 |
4.2.2 非线性静力分析方法 | 第62-63页 |
4.3 输煤栈桥倒塌线性静力分析 | 第63-70页 |
4.4 输煤栈桥倒塌非线性静力分析 | 第70-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 输煤栈桥倒塌线性动力分析 | 第77-85页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 线性动力分析方法原理 | 第77-79页 |
5.3 输煤栈桥倒塌线性动力分析 | 第79-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 输煤栈桥倒塌不同分析方法评估比较 | 第85-87页 |
6.1 引言 | 第85页 |
6.2 不同分析方法结果的对比 | 第85-86页 |
6.2.1 线性及非线性静力分析结果的对比 | 第85-86页 |
6.2.2 线性静力分析与线性动力分析结果的比较 | 第86页 |
6.3 本章小结 | 第86-87页 |
第七章 新建输煤栈桥的简介及动力检测 | 第87-111页 |
7.1 引言 | 第87页 |
7.2 新输煤栈桥的设计概况 | 第87-97页 |
7.2.1 旧输煤栈桥倒塌的原因 | 第87页 |
7.2.2 新输煤栈桥的设计方案 | 第87-97页 |
7.3 新输煤栈桥的动力检测验证 | 第97-109页 |
7.3.1 动力检测的目的数量和内容 | 第97页 |
7.3.2 测试方案和测点布置 | 第97-99页 |
7.3.3 振动的影响及允许振动的标准 | 第99-101页 |
7.3.4 测试结果及初步分析 | 第101-106页 |
7.3.5 对新栈桥振动测试结果评价 | 第106-109页 |
7.3.6 对新栈桥结构振动使用性评定 | 第109页 |
7.4 本章小结 | 第109-111页 |
结论与展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-118页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |