摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 概述 | 第14-32页 |
1.1 课题研究的背景 | 第14-17页 |
1.2 火电厂主厂房结构的特点与存在的问题 | 第17-20页 |
1.2.1 火电厂主厂房结构的形式 | 第17-18页 |
1.2.2 火电厂主厂房结构的特点 | 第18页 |
1.2.3 火电厂主厂房结构设计存在的问题 | 第18-20页 |
1.3 火电厂主厂房结构体系的研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 国内外火电建设发展史 | 第20-22页 |
1.3.2 火电厂主厂房结构体系研究现状 | 第22-23页 |
1.4 国内外组合与混合结构体系研究现状 | 第23-25页 |
1.4.1 组合结构体系的研究与应用 | 第23-24页 |
1.4.2 混合结构体系的研究与应用 | 第24-25页 |
1.5 研究内容与路线 | 第25-27页 |
1.5.1 研究采用的基本路线 | 第25-26页 |
1.5.2 研究的主要内容 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-32页 |
2 主厂房少墙型钢混凝土框架结构体系动力特性分析 | 第32-43页 |
2.1 结构动力特性分析基本原理 | 第32-34页 |
2.2 主厂房结构动力特性计算分析 | 第34-38页 |
2.2.1 传统主厂房结构动力特性计算分析 | 第34-36页 |
2.2.2 主厂房少墙型钢混凝土框架结构动力特性分析 | 第36-38页 |
2.3 主厂房少墙型钢混凝土框架结构刚度与特征周期 | 第38-40页 |
2.4 主厂房少墙型钢混凝土框架结构扭转影响因素分析 | 第40-42页 |
2.5 本章小节 | 第42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
3 主厂房少墙型钢混凝土框架结构体系平扭耦联地震反应分析 | 第43-70页 |
3.1 主厂房结构空间振动模型 | 第43-48页 |
3.1.1 空间结构振动方程 | 第43-46页 |
3.1.2 振型与振型参与系数 | 第46-47页 |
3.1.3 空间结构地震作用计算 | 第47-48页 |
3.2 单向地震作用下结构的地震反应 | 第48-53页 |
3.2.1 结构的地震作用 | 第48-49页 |
3.2.2 结构的整体变形 | 第49页 |
3.2.3 单向地震作用下结构的受力分析 | 第49-53页 |
3.3 向地震作用下结构的地震反应 | 第53-58页 |
3.3.1 双向地震作用下结构的整体变形 | 第54-55页 |
3.3.2 双向地震作用下结构的受力分析 | 第55-58页 |
3.4 多维地震动输入下结构的地震反应 | 第58-63页 |
3.4.1 地震动转动分量的研究 | 第58页 |
3.4.2 多维地震作用下结构的反应分析 | 第58-63页 |
3.5 主厂房结构的扭转控制 | 第63-67页 |
3.5.1 结构的偶然偏心 | 第63-65页 |
3.5.2 主厂房结构的扭转控制 | 第65-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
4 主厂房少墙型钢混凝土框架结构体系变形与受力协同分析 | 第70-84页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 主厂房少墙型钢混凝土框架结构刚度与变形的协调 | 第71-76页 |
4.2.1 结构的侧移特征 | 第71-72页 |
4.2.2 结构侧移控制指标 | 第72-74页 |
4.2.3 结构体系分类及判定指标 | 第74-76页 |
4.3 子结构空间协同工作 | 第76-79页 |
4.3.1 子结构间地震作用分配 | 第76-79页 |
4.3.2 楼层地震作用的传递 | 第79页 |
4.4 主厂房少墙型钢混凝土框架结构剪力墙布置数量建议 | 第79-82页 |
4.5 本章小结 | 第82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
5 主厂房少墙型钢混凝土框架结构体系抗震性能试验研究 | 第84-110页 |
5.1 模型设计与制作 | 第84-87页 |
5.2 模结构动力特性测试 | 第87-88页 |
5.3 模型结构拟动力试验研究 | 第88-98页 |
5.3.1 拟动力试验系统组成 | 第88-89页 |
5.3.2 拟动力试验参数与加载制度 | 第89-90页 |
5.3.3 拟动力试验结果 | 第90-98页 |
5.4 模型结构拟静力试验研究 | 第98-100页 |
5.5 主厂房少墙型钢混凝土框架结构抗震性能分析 | 第100-108页 |
5.5.1 结构刚度退化 | 第100-102页 |
5.5.2 结构的变形性能和承载能力 | 第102-103页 |
5.5.3 结构的滞回性能及耗能能力 | 第103-106页 |
5.5.4 结构典型部位破坏分析 | 第106-108页 |
5.6 本章小节 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-110页 |
6 主厂房少墙型钢混凝土框架结构体系动力弹塑性时程分析 | 第110-129页 |
6.1 主厂房少墙型钢混凝土框架结构弹塑性分析模型 | 第110-112页 |
6.1.1 结构布置及配筋 | 第110-112页 |
6.1.2 有限元模型单元选取 | 第112页 |
6.2 材料的本构关系 | 第112-116页 |
6.2.1 钢材的本构关系 | 第112-113页 |
6.2.2 混凝土的本构关系 | 第113-116页 |
6.3 主厂房少墙型钢混凝土框架结构弹塑性时程分析 | 第116-122页 |
6.3.1 主厂房少墙型钢混凝土框架结构的整体变形 | 第116-121页 |
6.3.2 主厂房少墙型钢混凝土框架结构地震作用 | 第121-122页 |
6.4 主厂房少墙型钢混凝土框架结构损伤形态 | 第122-127页 |
6.4.1 结构的整体损伤 | 第122-123页 |
6.4.2 剪力墙的破坏形态 | 第123-124页 |
6.4.3 煤斗大梁的破坏形态 | 第124-126页 |
6.4.4 运转层构件的破坏形态 | 第126-127页 |
6.5 本章小结 | 第127页 |
参考文献 | 第127-129页 |
7 火电厂主厂房结构基于位移的抗震设计研究 | 第129-147页 |
7.1 建筑结构基于性能的抗震设计 | 第129-131页 |
7.1.1 基于性能设计方法的特点 | 第129-130页 |
7.1.2 基于性能设计与常规设计方法比较 | 第130-131页 |
7.2 主厂房结构性能水平与性能目标 | 第131-133页 |
7.2.1 建筑结构抗震设防水准 | 第131页 |
7.2.2 主厂房结构性能水平及其划分 | 第131-132页 |
7.2.3 主厂房结构的性能指标 | 第132-133页 |
7.3 基于位移的抗震设计方法 | 第133-143页 |
7.3.1 等效单自由度体系等效参数 | 第133-135页 |
7.3.2 弹塑性位移反应谱的建立 | 第135-138页 |
7.3.3 结构的延性设计 | 第138-143页 |
7.4 主厂房结构基于位移的性能设计 | 第143-144页 |
7.5 本章小结 | 第144页 |
参考文献 | 第144-147页 |
8 火电厂主厂房结构抗震设计方法研究 | 第147-160页 |
8.1 主厂房结构抗震设计一般规定 | 第147-148页 |
8.2 主厂房结构抗震等级及适用范围 | 第148-150页 |
8.3 主厂房结构地震作用与变形验算 | 第150-152页 |
8.3.1 主厂房结构地震作用计算 | 第150-151页 |
8.3.2 主厂房结构楼层地震作用调整 | 第151页 |
8.3.3 主厂房结构抗震变形验算控制 | 第151-152页 |
8.4 异型节点抗剪承载力计算 | 第152-155页 |
8.4.1 钢筋混凝土异型节点抗剪承载力 | 第152-154页 |
8.4.2 型钢混凝土异型节点抗剪承载力 | 第154-155页 |
8.5 框排架结构抗震构造措施 | 第155-157页 |
8.5.1 框排架柱轴压比限值 | 第155-156页 |
8.5.2 体积配箍率 | 第156-157页 |
8.6 剪力墙抗震构造措施 | 第157页 |
8.7 本章小结 | 第157-158页 |
参考文献 | 第158-160页 |
9 主要结论及展望 | 第160-165页 |
9.1 主要结论 | 第160-163页 |
9.2 需进一步研究的问题 | 第163-165页 |
致谢 | 第165-166页 |
作者攻读博士学位期间的科研成果及获奖情况 | 第166-167页 |
附录一:发表的学术论文 | 第166页 |
附录二:参与的相关科研课题 | 第166-167页 |
附录三:完成的科研报告 | 第167页 |
附录四:获奖情况 | 第167页 |