摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第20-48页 |
1.1 研究背景和意义 | 第20-26页 |
1.1.1 液化天然气发展现状 | 第20页 |
1.1.2 储罐发展现状 | 第20-22页 |
1.1.3 储罐地震灾害 | 第22-26页 |
1.1.4 与储罐相关的长周期地震动记录 | 第26页 |
1.2 基础隔震技术 | 第26-30页 |
1.2.1 基础隔震机理 | 第27页 |
1.2.2 国内外基础隔震技术的发展概况 | 第27-29页 |
1.2.3 国外典型LNG储罐工程 | 第29-30页 |
1.3 国内外研究现状 | 第30-46页 |
1.3.1 储罐简化力学模型研究现状 | 第30-34页 |
1.3.2 储罐隔震系统研究现状 | 第34-39页 |
1.3.3 大型LNG储罐研究现状 | 第39-40页 |
1.3.4 储罐液体晃动研究现状 | 第40-42页 |
1.3.5 长周期地震动对储罐地震反应的影响 | 第42页 |
1.3.6 多维地震动对储罐地震反应的影响 | 第42-43页 |
1.3.7 储罐试验研究现状 | 第43-44页 |
1.3.8 罐壳结构预应力施工仿真研究现状 | 第44页 |
1.3.9 现有规范简介 | 第44-45页 |
1.3.10 存在问题 | 第45-46页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第46-47页 |
1.4.1 进一步完善LNG储罐简化力学模型 | 第46页 |
1.4.2 高阶晃动振型对大型LNG储罐地震响应的影响 | 第46页 |
1.4.3 长周期地震动作用下隔震LNG储罐地震响应分析 | 第46页 |
1.4.4 变曲率摩擦摆隔震系统开发 | 第46-47页 |
1.4.5 竖向地震动对LNG储罐地震反应的影响 | 第47页 |
1.4.6 预应力施工仿真分析 | 第47页 |
1.4.7 预应力施工时变力学分析 | 第47页 |
1.5 本章小结 | 第47-48页 |
第2章 LNG储罐力学模型修正 | 第48-66页 |
2.1 引言 | 第48页 |
2.2 钢制内罐基础隔震分析模型 | 第48-55页 |
2.2.1 储罐液体晃动模型 | 第48-50页 |
2.2.2 储罐液体弹性耦联模型 | 第50-55页 |
2.3 外罐简化力学模型修正 | 第55-57页 |
2.4 膨胀珍珠岩简化力学模型修正 | 第57页 |
2.5 大型LNG简化力学模型 | 第57-61页 |
2.6 高阶晃动振型对LNG储罐地震反应的影响 | 第61-63页 |
2.7 本章小结 | 第63-66页 |
第3章 双向变曲率摩擦摆隔震支座 | 第66-94页 |
3.1 引言 | 第66页 |
3.2 一种双向变曲率摩擦摆隔震支座的提出 | 第66-67页 |
3.3 双向变曲率摩擦摆隔震支座设计及其参数特性分析 | 第67-68页 |
3.3.1 双向变曲率摩擦摆隔震支座设计 | 第67页 |
3.3.2 双向变曲率摩擦摆隔震支座参数特性分析 | 第67-68页 |
3.4 基于频域的双向变曲率摩擦摆隔震效果分析 | 第68-77页 |
3.4.1 非隔震大型LNG储罐 | 第68-71页 |
3.4.2 隔震LNG储罐 | 第71-74页 |
3.4.3 频域分析 | 第74-77页 |
3.5 双向变曲率摩擦隔震支座的PTFE板应力分析 | 第77-84页 |
3.5.1 滑道曲面函数分析 | 第77-78页 |
3.5.2 缝隙大小 | 第78-79页 |
3.5.3 PTFE板受力分析 | 第79-83页 |
3.5.4 削减PTFE板 | 第83-84页 |
3.6 双向变曲率摩擦摆隔震支座滑块与滑道接触分析 | 第84-88页 |
3.6.1 有限元模型 | 第84-86页 |
3.6.2 设计平均压强下改变滑块尺寸 | 第86-88页 |
3.7 变曲率摩擦复摆隔震支座 | 第88-92页 |
3.7.1 变曲率摩擦复摆隔震支座的简化模型分析 | 第88-91页 |
3.7.2 变曲率摩擦复摆隔震支座的特性 | 第91页 |
3.7.3 变曲率摩擦复摆隔震支座的设计 | 第91-92页 |
3.8 本章小结 | 第92-94页 |
第4章 双向变曲率摩擦摆隔震支座的力学性能试验研究 | 第94-116页 |
4.1 引言 | 第94-95页 |
4.2 双向变曲率摩擦摆隔震支座基本力学模型 | 第95-96页 |
4.3 双向变曲率摩擦摆隔震支座设计 | 第96-97页 |
4.3.1 摩擦系数 | 第96页 |
4.3.2 曲率影响系数 | 第96-97页 |
4.3.3 隔震周期 | 第97页 |
4.4 双向变曲率摩擦摆隔震系统的试验概况 | 第97-100页 |
4.4.1 试件设计 | 第97-98页 |
4.4.2 试验装置 | 第98-99页 |
4.4.3 试验工况 | 第99-100页 |
4.5 单向变曲率摩擦摆隔震支座试验结果分析 | 第100-107页 |
4.5.1 滑块尺寸 | 第100-101页 |
4.5.2 试件2r20分析 | 第101-107页 |
4.6 双向变曲率摩擦摆支座试验结果分析 | 第107-113页 |
4.6.1 力与位移滞回曲线 | 第107-110页 |
4.6.2 摩擦系数 | 第110-113页 |
4.7 本章小结 | 第113-116页 |
第5章 LNG储罐变曲率摩擦摆隔震分析 | 第116-126页 |
5.1 引言 | 第116页 |
5.2 摩擦摆隔震支座理论 | 第116-117页 |
5.3 储罐结构参数 | 第117页 |
5.4 变曲率摩擦摆隔震系统滞回性能实现 | 第117-120页 |
5.5 满罐时LNG储罐的质点加速度 | 第120-122页 |
5.6 变曲率摩擦摆隔震性能验证 | 第122-124页 |
5.6.1 地震动选取 | 第122-123页 |
5.6.2 结果分析 | 第123-124页 |
5.7 本章小结 | 第124-126页 |
第6章 变曲率摩擦摆+碟形弹簧组合隔震分析 | 第126-138页 |
6.1 引言 | 第126页 |
6.2 组合隔震系统构造以及工作原理 | 第126页 |
6.3 竖向隔震装置 | 第126-133页 |
6.3.1 竖向隔震装置简介 | 第126-128页 |
6.3.2 竖向隔震装置设计 | 第128-133页 |
6.4 竖向地震动对大型LNG储罐地震反应的影响 | 第133-136页 |
6.4.1 大型LNG储罐简化力学模型 | 第133-134页 |
6.4.2 摩擦摆隔震支座理论分析 | 第134-135页 |
6.4.3 计算结果与分析 | 第135-136页 |
6.5 本章小结 | 第136-138页 |
第7章 预应力施工过程分析 | 第138-162页 |
7.1 引言 | 第138页 |
7.2 储罐预应力筋系统及其ANSYS有限元模型 | 第138-139页 |
7.2.1 储罐预应力筋系统 | 第138页 |
7.2.2 储罐ANSYS有限元模型 | 第138-139页 |
7.3 预应力施工方案 | 第139-141页 |
7.4 预应力施工时罐体应力变形分析 | 第141-144页 |
7.4.1 预应力筋应力分析 | 第141-142页 |
7.4.2 混凝土应力分析 | 第142-143页 |
7.4.3 顶点竖向位移 | 第143页 |
7.4.4 筒身径向位移分析 | 第143-144页 |
7.5 预应力施工方案优化分析 | 第144-147页 |
7.5.1 预应力筋施工优化基本原则 | 第144-145页 |
7.5.2 混凝土Mises应力极大值 | 第145页 |
7.5.3 顶点竖向位移 | 第145-146页 |
7.5.4 内凹极值点的径向位移 | 第146页 |
7.5.5 基于多目标规划理论的验证 | 第146-147页 |
7.5.6 选优化方案 | 第147页 |
7.6 预应力施工过程分析 | 第147-152页 |
7.6.1 计算模型结构参数简介 | 第148-149页 |
7.6.2 安全壳计算模型 | 第149-150页 |
7.6.3 安全壳预应力施工过程的特点 | 第150页 |
7.6.4 时变结构模拟技术 | 第150-151页 |
7.6.5 混凝土徐变模拟方法 | 第151-152页 |
7.7 安全壳预应力施工时变参数 | 第152-156页 |
7.7.1 安全壳混凝土施工阶段划分 | 第152-153页 |
7.7.2 预应力的施工阶段划分 | 第153-154页 |
7.7.3 预应力损失分析 | 第154-156页 |
7.8 安全壳施工仿真分析与监测变形对比 | 第156-161页 |
7.8.1 数值仿真分析数据与现场实测数据对比 | 第156-157页 |
7.8.2 安全壳预应力施工过程时变力学分析 | 第157-161页 |
7.9 本章小结 | 第161-162页 |
第8章 结论与展望 | 第162-166页 |
8.1 结论 | 第162-164页 |
8.2 展望 | 第164-166页 |
参考文献 | 第166-176页 |
附录A 双向变曲率摩擦摆隔震支座的加载装置 | 第176-177页 |
附录B 双向变曲率摩擦摆隔震支座的滞回曲线 | 第177-180页 |
附录C 双向变曲率摩擦摆隔震支座的μ_(min)与μ_(max) | 第180-186页 |
附录D 安全壳预应力摩擦试验 | 第186-192页 |
附录E 安全壳结构变形监测 | 第192-196页 |
附录F 安全壳预应力筋的张拉力与伸长量 | 第196-200页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第200-202页 |
致谢 | 第202-203页 |