摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
·课题研究背景与意义 | 第8-9页 |
·载有设备的热电厂钢结构设计方法 | 第9-11页 |
·基于性能的建筑结构抗震设计 | 第9-10页 |
·抗震设计反应谱方法 | 第10页 |
·随机振动理论的应用研究 | 第10-11页 |
·本文主要内容 | 第11-12页 |
2 台湾某热电厂改扩建项目GGH钢结构工程概况 | 第12-30页 |
·GGH钢结构工程概况 | 第12-22页 |
·工程概况 | 第12-17页 |
·工艺背景 | 第17-18页 |
·原结构荷载工况 | 第18-22页 |
·对GGH钢结构的简化 | 第22-27页 |
·简化后GGH钢结构的质量与刚度布置 | 第27-30页 |
·简化后GGH钢结构的质量分布 | 第27-29页 |
·简化后GGH钢结构的刚度分布 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30页 |
3 台湾某热电厂GGH钢结构模态分析 | 第30-48页 |
·GGH钢结构模态分析方法概述 | 第30-37页 |
·GGH钢结构模态分析基本理论 | 第31-33页 |
·GGH钢结构振型参与系数与振型贡献因素 | 第33-37页 |
·基于SAP2000的模态分析流程 | 第37-42页 |
·GGH钢结构模态分析结果与振型分析 | 第42-48页 |
·GGH钢结构SAP2000模态分析结果 | 第42-44页 |
·GGH钢结构基于模态分析结果的主要振型分析 | 第44-48页 |
·本章小结 | 第48页 |
4 台湾某热电厂GGH钢结构反应谱分析 | 第48-64页 |
·GGH钢结构基于振型分解法的反应谱分析原理 | 第48-53页 |
·地震影响系数与地震反应谱的关系 | 第48-49页 |
·单质点在任意时刻的水平相对位移反应 | 第49-50页 |
·单质点在任意时刻的地震惯性力 | 第50-51页 |
·单质点在某一振型下水平地震作用 | 第51-52页 |
·振型组合规则 | 第52-53页 |
·GGH钢结构反应谱法分析的实质与条件 | 第53-57页 |
·反应谱法的计算分析实质 | 第53-54页 |
·反应谱条件 | 第54-55页 |
·GGH钢结构地震作用反应谱分析两岸规范比较 | 第55-57页 |
·基于SAP2000的GGH钢结构反应谱分析流程与结果 | 第57-63页 |
·反应谱分析流程算例 | 第57-59页 |
·GGH钢结构反应谱分析与结果 | 第59-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5 台湾某热电厂GGH钢结构刚度调整及结构抗震性能优化 | 第64-70页 |
·对GGH钢结构刚度的调整 | 第64-66页 |
·对X方向刚度的调整 | 第64-65页 |
·对Y方向刚度的调整 | 第65-66页 |
·对局部振动的调整 | 第66页 |
·调整前后模态分析结果对比 | 第66-68页 |
·调整前后反应谱法分析结果对比 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70页 |
6 结论与展望 | 第70-73页 |
·结论 | 第70-72页 |
·展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |