摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第14-16页 |
1.2 大型换流站阀厅结构体系抗震性能与设计研究现状 | 第16-18页 |
1.3 隔震的发展和研究现状 | 第18-19页 |
1.4 易损性分析研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 结构地震易损性分析国外研究状况 | 第20页 |
1.4.2 结构地震易损性分析国内研究状况 | 第20-22页 |
1.5 全寿命期经济性分析研究现状 | 第22-24页 |
1.5.1 国外全寿命经济分析研究现状 | 第22-23页 |
1.5.2 国内全寿命经济分析研究现状 | 第23-24页 |
1.6 本论文研究的主要内容 | 第24-26页 |
第二章 阀厅结构基于性能的隔震设计 | 第26-61页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 工程概况 | 第27页 |
2.3 隔震支座的选取与布置 | 第27页 |
2.4 有限元模型的建立与验证 | 第27-37页 |
2.4.1 ETABS阀厅模型 | 第27-31页 |
2.4.2 Perform-3D阀厅模型 | 第31-34页 |
2.4.3 模型验证 | 第34-37页 |
2.5 性能目标的建立 | 第37-40页 |
2.5.1 阀厅结构性能水平划分 | 第37-38页 |
2.5.2 阀厅结构性能目标的建立 | 第38-40页 |
2.6 阀厅结构抗震性能分析 | 第40-49页 |
2.6.1 输入地震动参数 | 第40页 |
2.6.2 抗震体系与隔震体系自振周期对比 | 第40-41页 |
2.6.3 隔震层位移响应 | 第41页 |
2.6.4 基底剪力对比 | 第41页 |
2.6.5 阀体响应对比 | 第41-43页 |
2.6.8 阀厅结构顶点位移角对比 | 第43-44页 |
2.6.9 阀厅结构地震能量分析 | 第44-46页 |
2.6.10 结构损伤分析 | 第46-49页 |
2.7 悬挂设备地震作用简化计算方法 | 第49-59页 |
2.7.1 悬吊设备地震作用计算模型 | 第50-51页 |
2.7.2 悬吊设备地震作用简化计算公式推导 | 第51-58页 |
2.7.3 简化计算公式验证 | 第58-59页 |
2.8 本章小结 | 第59-61页 |
第三章 阀厅结构地震易损性评估 | 第61-99页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 地震动强度参数选取 | 第62-70页 |
3.2.1 地震动强度参数的选取指标 | 第62-63页 |
3.2.2 地震记录选取 | 第63页 |
3.2.3 非线性动力时程分析结果 | 第63-65页 |
3.2.4 地震动强度参数 | 第65-66页 |
3.2.5 地震动强度参数选取指标分析 | 第66-70页 |
3.3 阀厅结构地震易损性评估 | 第70-96页 |
3.3.1 地震易损性曲面概率模型 | 第70页 |
3.3.2 地震易损性评估步骤 | 第70-71页 |
3.3.3 地震动强度参数与结构地震需求参数之间的关系研究 | 第71-74页 |
3.3.4 隔震前后阀厅结构地震易损性评估对比 | 第74-96页 |
3.4 本章小结 | 第96-99页 |
第四章 阀厅结构全寿命期经济性分析 | 第99-124页 |
4.1 引言 | 第99-100页 |
4.2 阀厅结构全寿命期费用评估模型 | 第100-101页 |
4.3 阀厅结构初始造价 | 第101页 |
4.4 阀厅结构检查维护费用 | 第101页 |
4.5 阀厅结构地震损失费用 | 第101-122页 |
4.5.1 地震损失预测方法 | 第102-103页 |
4.5.2 构件易损性计算 | 第103-115页 |
4.5.3 构件修复费用及设备损失 | 第115-116页 |
4.5.4 阀厅结构间接经济损失 | 第116-117页 |
4.5.5 阀厅结构地震需求参数EDP计算 | 第117页 |
4.5.6 基于地震强度的地震损失预测 | 第117-120页 |
4.5.7 全寿命期地震损失 | 第120-122页 |
4.6 阀厅结构寿命期费用评估 | 第122页 |
4.7 本章小结 | 第122-124页 |
第五章 总结与展望 | 第124-129页 |
5.1 总结 | 第124-127页 |
5.2 展望 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-138页 |
附表 | 第138-152页 |
致谢 | 第152页 |