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火电厂钢结构铰接支撑框架主厂房动力分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景第10页
    1.2 课题研究的目的及意义第10-11页
    1.3 国内外研究现状第11-13页
        1.3.1 钢结构在火电厂中的应用第11页
        1.3.2 钢结构框架支撑体系的研究第11-12页
        1.3.3 钢结构支撑框架体系的研究第12-13页
        1.3.4 地震波的选择第13页
    1.4 火电厂主厂房第13-16页
        1.4.1 火电厂主厂房的布置第13-15页
        1.4.2 钢结构主厂房第15-16页
        1.4.3 钢结构主厂房荷载分布及组合原则第16页
        1.4.4 钢结构主厂房计算分析及常用软件第16页
    1.5 工程概况第16-17页
    1.6 本文主要研究内容第17-18页
第2章 火电厂主厂房结构布置第18-25页
    2.1 引言第18页
    2.2 主厂房主要布置第18页
    2.3 支撑框架体系钢结构主厂房结构布置要求第18-20页
        2.3.1 支撑框架体系特点和设计要点第18-19页
        2.3.2 支撑框架体系钢结构主厂房支撑的布置第19-20页
        2.3.3 节点设计第20页
    2.4 老挝燃煤电站主厂房结构布置第20-24页
        2.4.1 主厂房结构布置第20-22页
        2.4.2 主厂房支撑布置第22-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 主厂房模态分析及反应谱法抗震设计第25-32页
    3.1 引言第25页
    3.2 主厂房模型及模态分析第25-29页
        3.2.1 主厂房三维模型第25-26页
        3.2.2 主厂房模态分析第26-29页
    3.3 反应谱法抗震设计第29-31页
        3.3.1 反应谱法第29-30页
        3.3.2 设计反应谱第30页
        3.3.3 构件截面设计验算第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 弹性时程分析第32-50页
    4.1 引言第32页
    4.2 地震波的选择第32-34页
    4.3 与反应谱法结果比较第34-41页
        4.3.1 支座剪力比较第34-39页
        4.3.2 位移结果比较第39-41页
    4.4 单向地震波作用下的弹性时程结果分析第41-46页
        4.4.1 单向地震波作用下加速度响应分析第41-42页
        4.4.2 单向地震波作用下位移响应分析第42-43页
        4.4.3 单向地震波作用下层间位移角分析第43-45页
        4.4.4 单向地震波作用下层间剪力分析第45-46页
    4.5 双向地震波作用下的弹性时程结果分析第46-48页
        4.5.1 双向地震波作用下加速度响应分析第46页
        4.5.2 双向地震波作用下位移响应分析第46-47页
        4.5.3 双向地震波作用下层间位移角分析第47-48页
        4.5.4 双向地震波作用下层间剪力分析第48页
    4.6 本章小结第48-50页
第5章 弹塑性时程分析第50-57页
    5.1 引言第50页
    5.2 地震波的选择及参数设定第50-51页
        5.2.1 地震波的选择第50页
        5.2.2 参数设定第50-51页
    5.3 弹塑性时程结果分析第51-55页
        5.3.1 加速度响应分析第51-52页
        5.3.2 位移响应分析第52-53页
        5.3.3 层间位移角分析第53-54页
        5.3.4 层间剪力分析第54-55页
    5.4 本章小结第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-61页
攻读学位期间取得的研究成果及发表的学术论文第61-64页
致谢第64页

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