致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1. 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 非锚固浮顶油罐的结构特点 | 第13-15页 |
1.3 非锚固油罐的抗震研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1 非锚固油罐的抗震实验研究 | 第16-18页 |
1.3.2 非锚固油罐的抗震数值模拟研究 | 第18-21页 |
1.4 课题来源及本文主要研究内容 | 第21-23页 |
2. 实验用地震波的确定和有限元分析基本理论 | 第23-35页 |
2.1 实验用地震波的选择原则与确定 | 第23-29页 |
2.1.1 地震波的选择标准 | 第24-25页 |
2.1.2 人工地震波的拟合方法 | 第25-27页 |
2.1.3 实验用地震波的确定 | 第27-29页 |
2.2 外浮顶模型罐地震动力响应有限元计算基本理论 | 第29-34页 |
2.2.1 流固耦合问题的基本概念 | 第29页 |
2.2.2 计算软件的选择 | 第29-30页 |
2.2.3 基于势流体的流固耦合算法 | 第30-31页 |
2.2.4 材料本构关系 | 第31-32页 |
2.2.5 浮顶的建模方法 | 第32页 |
2.2.6 接触算法 | 第32页 |
2.2.7 非线性动力响应算法 | 第32-33页 |
2.2.8 阻尼的考虑 | 第33-34页 |
2.3 小结 | 第34-35页 |
3. 水平地震激励下非锚固浮顶模型罐实验研究 | 第35-83页 |
3.1 实验目的 | 第35页 |
3.2 地震台及测量仪器介绍 | 第35-37页 |
3.3 模型罐及地震台保护装置设计 | 第37-40页 |
3.3.1 模型罐基本参数选择 | 第37-38页 |
3.3.2 模型罐材料及壁厚选择 | 第38-39页 |
3.3.3 地震台保护装置设计 | 第39-40页 |
3.4 模型罐测点布置 | 第40-42页 |
3.4.1 X向加速度及应变测点 | 第41页 |
3.4.2 X向位移测点和提离测点 | 第41-42页 |
3.4.3 晃动波高测点布置 | 第42页 |
3.5 地震波的输入工况 | 第42-43页 |
3.6 实验过程 | 第43-44页 |
3.7 X向加速度响应结果分析 | 第44-53页 |
3.7.1 同一地震波不同幅值时敞口罐和浮顶罐的X向加速度响应比较 | 第45-49页 |
3.7.2 同一幅值不同地震波时敞口罐和浮顶罐的X向加速度响应比较 | 第49-53页 |
3.8 罐底提离响应结果分析 | 第53-58页 |
3.8.1 同一地震波不同幅值时敞口罐和浮顶罐的提离响应比较 | 第53-55页 |
3.8.2 同一幅值不同地震波时敞口罐和浮顶罐的提离响应比较 | 第55-58页 |
3.9 X向位移响应结果分析 | 第58-64页 |
3.9.1 同一地震波不同幅值时敞口罐和浮顶罐的位移响应比较 | 第58-61页 |
3.9.2 同一幅值不同地震波时敞口罐和浮顶罐的位移响应比较 | 第61-64页 |
3.10 晃动波高响应结果分析 | 第64-69页 |
3.10.1 同一地震波不同幅值时敞口罐和浮顶罐的晃动波高比较 | 第64-67页 |
3.10.2 同一幅值不同地震波时敞口罐和浮顶罐的晃动波高比较 | 第67-69页 |
3.11 应变响应结果分析 | 第69-81页 |
3.11.1 同一地震波不同幅值时敞口罐和浮顶罐的应变响应比较 | 第69-76页 |
3.11.2 同一幅值不同地震波时敞口罐和浮顶罐的应变响应比较 | 第76-81页 |
3.12 小结 | 第81-83页 |
4. 非锚固模型罐动力响应有限元分析 | 第83-93页 |
4.1 有限元模型 | 第83-85页 |
4.1.1 有限元模型基本参数 | 第83-84页 |
4.1.2 有限元模型结构 | 第84-85页 |
4.2 静力计算结果比较 | 第85页 |
4.3 敞口罐和浮顶罐X向加速度响应结果分析 | 第85-87页 |
4.4 敞口罐和浮顶罐晃动波高响应结果分析 | 第87-89页 |
4.5 敞口罐和浮顶罐罐底提离响应结果分析 | 第89-90页 |
4.6 敞口罐和浮顶罐X向位移响应结果分析 | 第90-91页 |
4.7 小结 | 第91-93页 |
5. 总结与展望 | 第93-95页 |
5.1 总结 | 第93-94页 |
5.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
作者简历 | 第99页 |