220kV斜撑构架结构设计和力学分析
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第1章 引言 | 第16-23页 |
1.1 研究目的及意义 | 第16-18页 |
1.2 国内外变电构架研究现状 | 第18-21页 |
1.3 本文研究内容 | 第21-23页 |
第2章 220kV斜撑构架概况 | 第23-34页 |
2.1 工程概况 | 第23页 |
2.2 基本尺寸 | 第23-24页 |
2.3 出线方案 | 第24-25页 |
2.4 荷载条件 | 第25-30页 |
2.4.1 导线荷载 | 第26-27页 |
2.4.2 风荷载 | 第27-30页 |
2.5 斜撑构架结构基本计算原则 | 第30-32页 |
2.5.1 极限状态 | 第30页 |
2.5.2 概率极限状态设计方法 | 第30-32页 |
2.6 荷载效应组合 | 第32-34页 |
2.6.1 承载能力极限状态效应组合 | 第32页 |
2.6.2 正常使用极限状态效应组合 | 第32-34页 |
第3章 斜撑构架截面选型 | 第34-42页 |
3.1 构架柱截面选型 | 第34-37页 |
3.1.1 构架柱分类 | 第34-35页 |
3.1.2 构架结构选型原则 | 第35-36页 |
3.1.3 构架柱选型结果 | 第36-37页 |
3.2 构架梁截面选型 | 第37-40页 |
3.2.1 构架梁截面分类 | 第37-38页 |
3.2.2 梁截面选型 | 第38-40页 |
3.3 斜撑截面选型 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 斜撑构架力学分析 | 第42-72页 |
4.1 有限元模型建立 | 第42-43页 |
4.2 承载力分析 | 第43-48页 |
4.2.1 荷载工况 | 第43-44页 |
4.2.2 承载力计算结果 | 第44-48页 |
4.3 位移分析 | 第48-52页 |
4.3.1 荷载工况 | 第48页 |
4.3.2 位移计算结果 | 第48-52页 |
4.4 稳定性分析 | 第52-53页 |
4.5 抗震性能分析 | 第53-59页 |
4.5.1 抗震分析法概述 | 第53-55页 |
4.5.2 振型分析 | 第55-58页 |
4.5.3 反应谱工况设置 | 第58页 |
4.5.4 内力与位移分析 | 第58-59页 |
4.6 不同类型斜撑方案比选 | 第59-61页 |
4.7 斜撑根开距离的选定 | 第61-63页 |
4.8 添加小横杆计算 | 第63-65页 |
4.9 斜撑构架的优化设计 | 第65-66页 |
4.10 地基设计 | 第66-71页 |
4.10.1 A号联合基础抗拔和抗倾覆验算 | 第70页 |
4.10.2 B号联合基础地基承载力和抗倾覆验算 | 第70-71页 |
4.11 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 斜撑构架节点设计与有限元分析 | 第72-80页 |
5.1 柱节点设计 | 第72页 |
5.2 构架梁节点设计 | 第72-73页 |
5.3 多层斜撑节点设计 | 第73-75页 |
5.3.1 节点选取 | 第73页 |
5.3.2 节点设计 | 第73-75页 |
5.4 多层斜撑节点有限元分析 | 第75-79页 |
5.4.1 荷载工况 | 第75-77页 |
5.4.2 节点有限元分析 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结论 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第85-86页 |