首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文--框架论文

热水锅炉房主厂房钢筋混凝土框排架结构的抗震性能分析与评估

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 火力发电厂主厂房结构的形式和特点第11-13页
        1.2.1 火力发电厂主厂房结构的形式第11-12页
        1.2.2 火力发电厂主厂房结构的特点第12-13页
    1.3 火力发电厂主厂房结构的研究现状第13-16页
    1.4 本文研究问题的提出和主要工作第16-18页
        1.4.1 本文研究问题的提出第16-17页
        1.4.2 本文的主要工作第17-18页
第2章 结构的抗震设计理论发展第18-30页
    2.1 静力法第18页
    2.2 反应谱理论第18-21页
        2.2.1 底部剪力法第18-20页
        2.2.2 振型分解反应谱法第20-21页
    2.3 弹塑性时程分析方法第21-22页
    2.4 静力弹塑性分析方法第22-24页
        2.4.1 Pushover分析的基本原理第23页
        2.4.2 Pushover分析的基本假定第23页
        2.4.3 Pushover分析的实施步骤第23-24页
    2.5 能力谱方法第24-29页
        2.5.1 能力谱曲线的建立第25-27页
        2.5.2 需求谱曲线的建立第27-28页
        2.5.3 求取性能点第28页
        2.5.4 能力评价第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 基于有限元软件的结构的静力弹塑性分析第30-45页
    3.1 Midas Gen有限元软件的简介第30页
    3.2 Midas Gen建立有限元模型第30-35页
        3.2.1 单元的类型第31-33页
        3.2.2 边界条件第33-35页
    3.3 Midas Gen有关的非线性问题第35-36页
        3.3.1 材料非线性第35页
        3.3.2 几何非线性第35-36页
    3.4 Midas Gen的Pushover分析过程第36-44页
        3.4.1 配筋条件的输入第37页
        3.4.2 定义Pushover主控数据第37-38页
        3.4.3 定义Pushover荷载工况第38-41页
        3.4.4 定义铰特性值,并分配铰第41-44页
        3.4.5 运行与查看Pushover分析结果第44页
    3.5 本章小节第44-45页
第4章 热水锅炉房主厂-房结构的抗震性能分析与评估第45-75页
    4.1 引言第45页
    4.2 工程概况第45-53页
        4.2.1 建筑设计概况第45-48页
        4.2.2 结构设计概况第48-53页
    4.3 结构模型的建立及注意问题第53-56页
        4.3.1 结构模型的建立第53-54页
        4.3.2 模型建立时需要注意的问题第54-56页
    4.4 主厂房结构在7度抗震设防烈度下的抗震性能分析第56-64页
        4.4.1 主厂房结构的模态分析第56-58页
        4.4.2 地震作用下的反应谱分析第58-59页
        4.4.3 主厂房结构的Pushover分析第59-64页
    4.5 主厂房结构在7度罕遇地震作用下的抗震性能评估第64-68页
        4.5.1 能力谱比需求谱曲线第64-65页
        4.5.2 塑性铰的分布第65-68页
    4.6 主厂房结构在8度抗震设防烈度下的抗震性能分析与评估第68-73页
        4.6.1 能力谱比需求谱曲线第68-70页
        4.6.2 塑性铰的分布第70-73页
    4.7 本章小节第73-75页
第5章 结论与展望第75-78页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:将“戳脚”拳种引进衡水市桃城区小学体育课程的研究
下一篇:老年大鼠GnRH1表观变化及琼玉膏延缓衰老的分子机制探讨