考虑液固耦合立式储液罐地震反应数值分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 立式储液罐的震害及特点 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.3.1 国外储液罐的抗震研究 | 第14-19页 |
1.3.2 国内储液罐的抗震研究 | 第19-23页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 立式储液罐液固耦合抗震分析的相关理论 | 第25-35页 |
2.1 有限元分析方法概述 | 第25-29页 |
2.1.1 有限元方法 | 第25页 |
2.1.2 有限元方法分析步骤 | 第25-26页 |
2.1.3 瞬态动力方程及算法 | 第26-28页 |
2.1.4 ADINA简介 | 第28-29页 |
2.2 储液结构液固耦合相关理论 | 第29-31页 |
2.2.1 液固耦合基本概念 | 第29-30页 |
2.2.2 基于势流体的流固耦合算法 | 第30-31页 |
2.2.3 流固耦合在ADINA中的实现 | 第31页 |
2.3 地震波输入相关问题 | 第31-34页 |
2.3.1 结构地震响应分析方法 | 第31-32页 |
2.3.2 地震波的选取 | 第32-34页 |
2.3.3 地震波的调整 | 第34页 |
2.3.4 地震波的输入 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 立式储液罐自振特性分析 | 第35-48页 |
3.1 模态分析基础理论 | 第35-36页 |
3.1.1 模态分析的基本概念 | 第35页 |
3.1.2 模态分析的意义 | 第35-36页 |
3.2 立式储液罐有限元模型的建立 | 第36-40页 |
3.2.1 有限元模型的单元选取 | 第36-38页 |
3.2.2 有限元模型的网格划分 | 第38-39页 |
3.2.3 立式储液罐自振特性分析的几何模型 | 第39-40页 |
3.3 储液罐自振特性计算结果分析 | 第40-45页 |
3.3.1 振型 | 第40-43页 |
3.3.2 频率 | 第43-45页 |
3.4 立式储液罐自振特性的参数敏感性分析 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 锚固储液罐地震动响应分析 | 第48-68页 |
4.1 地震波的选取和数值模型的建立 | 第48-51页 |
4.1.1 选取地震波 | 第48-50页 |
4.1.2 有限元数值模型参数 | 第50-51页 |
4.2 锚固储液罐地震动时程响应分析 | 第51-56页 |
4.2.1 加速度时程分析 | 第51-53页 |
4.2.2 位移时程分析 | 第53-54页 |
4.2.3 应力时程分析 | 第54-55页 |
4.2.4 液体晃动波高时程分析 | 第55-56页 |
4.3 锚固储液罐地震动极值响应分析 | 第56-60页 |
4.3.1 沿罐罐壁高方向加速度极值曲线 | 第56-57页 |
4.3.2 沿罐罐高方向位移极值曲线 | 第57-58页 |
4.3.3 沿罐壁高方向应力极值曲线 | 第58-60页 |
4.4 立式储液罐地震动响应参数敏感性分析 | 第60-66页 |
4.4.1 罐壁弹性模量的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 罐壁厚度的影响 | 第61-63页 |
4.4.3 储液深度的影响 | 第63-64页 |
4.4.4 不同激励方式的影响 | 第64-65页 |
4.4.5 储液密度的影响 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 储液罐简化模型地震动响应分析 | 第68-86页 |
5.1 简化模型基础理论 | 第68-75页 |
5.2 罐液简化模型 | 第75-78页 |
5.2.1 立式储液罐模型简化及频率分析 | 第75-77页 |
5.2.2 储液罐简化模型的地震动响应分析 | 第77-78页 |
5.3 地基简化模型地震动响应分析 | 第78-84页 |
5.3.1 储液罐系统的基本参数 | 第79页 |
5.3.2 地基简化模型及参数 | 第79-80页 |
5.3.3 地基简化模型地震动响应分析 | 第80-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-89页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
研究生履历 | 第95页 |