考虑屋盖系统的火电厂钢混框排架主厂房抗震性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.2 汶川地震工业建筑震害统计 | 第9-10页 |
1.3 工业厂房结构震害分析 | 第10-13页 |
1.3.1 围护结构 | 第10-11页 |
1.3.2 屋盖体系 | 第11页 |
1.3.3 梁柱系统 | 第11-12页 |
1.3.4 其它震害 | 第12页 |
1.3.5 代表性火电厂主厂房结构震害 | 第12-13页 |
1.4 火电厂主厂房结构研究现状 | 第13-18页 |
1.4.1 理论研究 | 第14-17页 |
1.4.2 试验研究 | 第17页 |
1.4.3 存在的问题 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 考虑屋盖系统的建模及动力特性分析 | 第20-34页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 已有研究中有限元分析模型综述 | 第20-22页 |
2.2.1 ETABS/SAP2000 空间模型 | 第21页 |
2.2.2 ABAQUS 空间模型 | 第21-22页 |
2.2.3 ANSYS 空间模型 | 第22页 |
2.3 本文研究模型的建立 | 第22-24页 |
2.3.1 单元类型选择 | 第22-23页 |
2.3.2 钢筋混凝土构件截面模拟 | 第23-24页 |
2.3.3 不同屋盖体系模型建立 | 第24页 |
2.4 考虑屋盖系统框排架结构动力特性研究 | 第24-33页 |
2.4.1 动力模型建立 | 第25页 |
2.4.2 刚梁等代屋面模型动力特性 | 第25-27页 |
2.4.3 平板网架屋面模型动力特性 | 第27-29页 |
2.4.4 梯形钢屋架屋面模型动力特性 | 第29-31页 |
2.4.5 钢筋混凝土折线形屋架屋面模型动力特性 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 考虑屋盖系统框排架弹性地震反应分析 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 输入地震波的选取 | 第34-35页 |
3.3 空间框排架弹性地震反应分析 | 第35-42页 |
3.3.1 结构不规则性分析 | 第35-37页 |
3.3.2 考虑屋盖系统位移反应对比 | 第37-40页 |
3.3.3 考虑屋盖系统内力响应对比 | 第40-41页 |
3.3.4 框架与排架的协同工作性 | 第41-42页 |
3.4 不同屋盖系统弹性地震反应 | 第42-48页 |
3.4.1 屋盖构件强度验算 | 第42-44页 |
3.4.2 屋盖整体变形验算 | 第44-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 考虑屋盖系统框排架弹塑性地震反应分析 | 第49-62页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 基于 ANSYS 的非线性分析模型 | 第49-50页 |
4.3 空间框排架弹塑性地震反应分析 | 第50-55页 |
4.3.1 考虑屋盖系统位移反应对比 | 第50-53页 |
4.3.2 考虑屋盖系统内力响应对比 | 第53-54页 |
4.3.3 框架与排架的协同工作性 | 第54-55页 |
4.4 不同屋盖系统弹塑性地震反应 | 第55-61页 |
4.4.1 屋盖构件强度验算 | 第55-57页 |
4.4.2 屋盖整体变形验算 | 第57-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 汶川地震框排架主厂房反应特性分析 | 第62-78页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 不同地震动作用结构反应对比 | 第62-67页 |
5.2.1 位移反应 | 第62-64页 |
5.2.2 内力响应 | 第64-67页 |
5.3 汶川地震主厂房位移反应分析 | 第67-69页 |
5.4 汶川地震主厂房内力响应分析 | 第69-70页 |
5.5 框架与排架的协同工作性 | 第70-71页 |
5.6 汽机房屋面网架破坏分析 | 第71-74页 |
5.6.1 屋盖构件强度破坏情况 | 第71-72页 |
5.6.2 屋盖整体变形情况 | 第72-74页 |
5.7 结构塑性发展情况 | 第74-76页 |
5.8 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |