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层状土场地条件下核电厂抗震数值分析模型及应用研究

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

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