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型钢混凝土组合结构在石油化工大型设备框架中的应用研究

摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第1章 绪论第14-21页
    1.1 本文研究的主要背景与意义第14-17页
    1.2 型钢混凝土组合结构的研究现状第17-19页
        1.2.1 型钢混凝土研究现状第17页
        1.2.2 型钢混凝土组合结构研究现状第17-19页
    1.3 焦炭塔框架等大型石化设备框架的研究现状第19-20页
    1.4 本课题的主要研究内容和技术路线第20-21页
        1.4.1 本文的主要研究方法第20页
        1.4.2 本文的主要研究内容第20-21页
第2章 型钢混凝土组合结构的计算原理和设计方法第21-37页
    2.1 前言第21页
    2.2 组合结构材料选用第21-23页
        2.2.1 型钢及钢板第21-22页
        2.2.2 钢筋第22页
        2.2.3 混凝土第22-23页
    2.3 型钢混凝土组合结构设计的基本规定第23-28页
        2.3.1 整体计算分析的一般规定第23页
        2.3.2 构件的承载力设计第23页
        2.3.3 阻尼比第23-24页
        2.3.4 最大适用高度第24页
        2.3.5 高宽比限值第24页
        2.3.6 层间位移角限值第24-25页
        2.3.7 抗震等级第25页
        2.3.8 受弯构件的挠度限值第25页
        2.3.9 受弯构件的最大裂缝宽度限值第25-27页
        2.3.10 轴压比计算及限值第27页
        2.3.11 型钢钢板的宽厚比限值第27-28页
    2.4 型钢混凝土组合结构构件的计算原理及方法第28-36页
        2.4.1 基本假定第28-29页
        2.4.2 正截面承载力计算第29-32页
        2.4.3 斜截面承载力计算第32-34页
        2.4.4 裂缝宽度计算第34-35页
        2.4.5 挠度计算第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 焦炭塔框架实例对比分析第37-87页
    3.1 引言第37页
    3.2 焦炭塔框架计算分析对比第37-64页
        3.2.1 工程概况第37-43页
        3.2.2 采用STAAD Pro软件对焦炭塔框架计算分析第43-51页
        3.2.3 采用盈建科软件对焦炭塔框架计算分析第51-57页
        3.2.4 采用SAP2000软件对焦炭塔框架计算分析第57-62页
        3.2.5 STAAD、盈建科和SAP2000软件计算结果的对比分析第62-64页
    3.3 两种结构体系的焦炭塔框架抗震性能分析对比第64-85页
        3.3.1 地震波的选择和输入第66-69页
        3.3.2 焦炭塔框架的弹性时程分析第69-71页
        3.3.3 焦炭塔框架的弹塑性时程分析第71-85页
    3.4 本章小结第85-87页
第4章 型钢混凝土组合结构焦炭塔框架的工程应用第87-103页
    4.1 引言第87页
    4.2 型钢混凝土组合结构焦炭塔框架截面优化和计算分析第87-98页
        4.2.1 采用STAAD Pro软件计算分析第88-93页
        4.2.2 采用盈建科软件计算分析第93-98页
        4.2.3 小结第98页
    4.3 型钢混凝土组合结构的相关构造要求第98-101页
        4.3.1 构造的基本原则第99-100页
        4.3.2 构件连接节点的构造第100页
        4.3.3 含钢率第100页
        4.3.4 保护层厚度第100-101页
    4.4 型钢混凝土结构的不足及焦炭塔框架设计时注意事项第101-102页
        4.4.1 型钢混凝土组合结构构件的不足第101页
        4.4.2 焦炭塔框架等大型石化设备框架设计的注意事项第101-102页
    4.5 本章小结第102-103页
第5章 结论及展望第103-105页
参考文献第105-109页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第109-110页
致谢第110页

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