摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-21页 |
1.1 我国能源结构及调整方向 | 第7-8页 |
1.2 世界核电的发展 | 第8-9页 |
1.3 中国核电发展 | 第9-11页 |
1.4 核电站结构地震反应分析 | 第11-15页 |
1.5 非岩石地基自由场地震反应分析 | 第15-18页 |
1.5.1 土体动力本构关系模型 | 第15-16页 |
1.5.3 土层勘探与土性参数测试 | 第16-17页 |
1.5.4 土层地震动力反应分析方法 | 第17-18页 |
1.6 本文的主要工作 | 第18-21页 |
2 一维加速度传递函数频域分析 | 第21-28页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 等效线性的基本原理 | 第21-22页 |
2.3 一维频域计算基本方法 | 第22-24页 |
2.4 加速度传递函数构建一维频域分析模型 | 第24-25页 |
2.5 加速度传递函数构建一维频域算例分析 | 第25-27页 |
2.5.1 一维频域模型材料参数 | 第25页 |
2.5.2 频域对比分析 | 第25-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
3 层状土基时域动力分析 | 第28-33页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 时域分析基本方法 | 第28-29页 |
3.3 时频域自由场动力分析的等价阻尼模型调整 | 第29-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
4 多向地震荷载作用场地响应分析 | 第33-56页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 构建三维地震动输入频域分析模型 | 第33-36页 |
4.2.1 竖向振动响应分析方法 | 第33-34页 |
4.2.2 三向加载振动响应分析方法 | 第34-36页 |
4.3 多向地震荷载下场地响应影响因素分析 | 第36-55页 |
4.3.1 层状土基三向频域计算模型及材料参数 | 第36-37页 |
4.3.2 加载强度对层状土基三向频域计算的影响 | 第37-46页 |
4.3.3 水位线位置对层状土基三向频域计算的影响 | 第46-51页 |
4.3.4 地震动输入方式对层状土基三向频域计算的影响 | 第51-55页 |
4.4 层状土基三向频域影响因素分析结论 | 第55-56页 |
5 软化模量法计算土层震陷 | 第56-68页 |
5.1 引论 | 第56页 |
5.2 软化模量法的基本概念 | 第56-58页 |
5.3 软化模量法计算震陷的步骤 | 第58-63页 |
5.4 软化模量法的计算震陷算例 | 第63-67页 |
5.5 地震震陷计算 | 第67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |