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 |