摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 核电发展概述 | 第11-13页 |
1.2.1 国内外核电发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 发展内陆核电的必要性 | 第13页 |
1.3 非岩性地基地震响应分析和研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 非岩性地基地震响应分析方法综述 | 第13-16页 |
1.3.2 土层地震反应分析的软件介绍 | 第16-17页 |
1.3.3 通用有限元软件ANSYS发展及现状 | 第17-18页 |
1.4 本文的研究背景及意义 | 第18-19页 |
1.5 本文主要研究工作 | 第19-21页 |
2 核电深厚覆盖成层地基的静力分析模型 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 邓肯—张(Duncan-Chang)模型理论 | 第21-26页 |
2.2.1 切线弹性模量 | 第22-24页 |
2.2.2 切线泊松比 | 第24-26页 |
2.2.3 卸载—再加载模量 | 第26页 |
2.3 邓肯-张模型在ANSYS上的二次开发 | 第26-29页 |
2.3.1 ANSYS软件介绍与二次开发的必要性 | 第26-27页 |
2.3.2 邓肯-张模型的实现流程与注意事项 | 第27-29页 |
2.4 邓肯-张模型在ANSYS上二次开发算例验证 | 第29-34页 |
2.4.1 程序可靠性验证 | 第29-30页 |
2.4.2 核电非岩性地基的静力计算 | 第30-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
3 水平成层覆盖土场地等价线性法地震响应分析理论 | 第35-47页 |
3.1 等价线性法概述 | 第35-37页 |
3.1.1 等价线性法的发展 | 第35-36页 |
3.1.2 等价线性法的优缺点 | 第36-37页 |
3.2 等价线性法理论 | 第37-39页 |
3.3 基于Visual C++平台的软件开发与应用 | 第39-46页 |
3.3.1 一维剪切谐波传播理论 | 第39-41页 |
3.3.2 露头基岩和下卧基岩地震运动的比例关系 | 第41-43页 |
3.3.3 算法描述与程序实现 | 第43-45页 |
3.3.4 频域计算程序SHAKE介绍 | 第45页 |
3.3.5 两种程序工程算例结果对比 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 基于ANSYS的核电成层覆盖土场地的地震响应分析 | 第47-67页 |
4.1 动力平衡方程求解的时域求解方法 | 第48-50页 |
4.1.1 结构时域计算的基本方程 | 第48-49页 |
4.1.2 动态时程逐步积分法 | 第49-50页 |
4.2 ANSYS二次开发实现流程 | 第50-51页 |
4.3 自由场非岩性成层地基地震响应的多模型对比分析 | 第51-56页 |
4.3.1 等价线性法计算模型 | 第51-52页 |
4.3.2 地震动输入 | 第52页 |
4.3.3 地震动反应峰值加速度结果比较 | 第52页 |
4.3.4 不同高程加速度反应谱和加速度时程的比较 | 第52-56页 |
4.4 考虑地震波分段输入的动力响应分析 | 第56-59页 |
4.4.1 地震波分段输入的基本原理和分析方法 | 第56-58页 |
4.4.2 地震波分段输入结果对比 | 第58-59页 |
4.5 ANSYS实现过程中的问题所使用的技术方法和特色 | 第59-65页 |
4.5.1 阻尼的处理 | 第59-62页 |
4.5.2 重启动技术 | 第62-64页 |
4.5.3 重叠单元和生死单元技术 | 第64-65页 |
4.5.4 ANSYS实现等价线性法特色 | 第65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
5 非岩性地基条件下核电厂房的地基适应性分析 | 第67-76页 |
5.1 厂房结构动力计算简化模型 | 第67-69页 |
5.2 阻抗子结构法 | 第69-70页 |
5.3 楼层加速度反应谱 | 第70-71页 |
5.4 算例分析 | 第71-75页 |
5.4.1 计算模型 | 第71-72页 |
5.4.2 成层土场地地震响应分析计算结果 | 第72-74页 |
5.4.3 各楼层加速度反应谱与设计反应谱的比较 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |