致谢 | 第1-5页 |
中文摘要 | 第5-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
目次 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·课题研究背景及意义 | 第10页 |
·火电厂钢结构主厂房的设计及研究概况 | 第10-19页 |
·主厂房常用结构形式 | 第13-15页 |
·钢结构主厂房受力性能特点 | 第15-16页 |
·钢结构主厂房设计应用概况 | 第16-17页 |
·支撑-钢框架体系研究概况 | 第17-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-20页 |
2 火电厂主厂房的布局选择及结构体系分析方法 | 第20-33页 |
·主厂房主要布置形式 | 第20-21页 |
·主厂房结构形式选用 | 第21-22页 |
·主厂房结构受力特点 | 第22页 |
·火力发电厂主厂房结构体系分析 | 第22-27页 |
·主厂房横向结构体系 | 第23-25页 |
·主厂房竖向结构体系 | 第25-26页 |
·吊车梁、煤斗等附属结构体系 | 第26-27页 |
·火力发电厂主厂房结构计算分析 | 第27-33页 |
·常用计算分析设计软件 | 第27-30页 |
·主厂房结构计算分析原则 | 第30页 |
·主厂房荷载分布及组合原则 | 第30-33页 |
3 印尼某2X350MW电厂主厂房结构整体动力分析 | 第33-55页 |
·工程概况 | 第33-36页 |
·工程自然环境条件 | 第33-34页 |
·主厂房上部结构体系概述 | 第34-36页 |
·主厂房结构布置 | 第36页 |
·主厂房结构基本荷载 | 第36页 |
·地震反应分析方法 | 第36-41页 |
·反应谱分析方法 | 第37-39页 |
·时程分析方法 | 第39-41页 |
·主厂房整体结构分析 | 第41-44页 |
·主厂房结构模型的建立 | 第41-42页 |
·主厂动力特性分析 | 第42-44页 |
·反应谱与地震时程分析比较 | 第44-54页 |
·反应谱选取 | 第44页 |
·地震波选用 | 第44-46页 |
·结果分析比较 | 第46-51页 |
·位移结果比较 | 第46-48页 |
·支座剪力结果比较 | 第48-51页 |
·地震时程结果分析 | 第51-54页 |
·加速度响应分析 | 第51-52页 |
·位移响应分析 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
4 煤斗支承形式对主厂房抗震性能影响分析 | 第55-80页 |
·火电厂主厂房煤斗概述 | 第55-60页 |
·火电厂煤斗形式 | 第55页 |
·有限元模型建立 | 第55-60页 |
·本工程钢煤斗受力性能分析 | 第60-70页 |
·煤斗模态分析 | 第60-61页 |
·整体结构受力分析 | 第61-63页 |
·煤斗壁受力分析 | 第63-67页 |
·支承环梁受力分析 | 第67-68页 |
·环向加劲肋受力分析 | 第68-70页 |
·煤斗-主厂房动力反应分析 | 第70-79页 |
·地震反应分析 | 第71-77页 |
·结构内力分析 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
5 支撑-钢框架结构主厂房设计要点及中震设计分析 | 第80-92页 |
·钢结构主厂房抗侧力体系设计要点 | 第80-82页 |
·钢框架结构体系设计要点 | 第80-81页 |
·支撑-钢框架体系设计要点 | 第81页 |
·钢支撑框架柱计算长度确定 | 第81-82页 |
·支撑框架结构抗震构造措施 | 第82页 |
·支撑-钢框架结构的中震设计分析 | 第82-87页 |
·中震弹性设计和中震不屈服设计理论 | 第82-84页 |
·小震弹性设计、中震弹性设计及中震不屈服设计方法及控制标准 | 第84-85页 |
·SATWE对主结构中震弹性不屈服设计的实现过程 | 第85-87页 |
·中震弹性设计SATWE中实现 | 第85-86页 |
·中震屈服判别分析在SATWE中实现 | 第86-87页 |
·本工程主要支撑及框架内力计算结果及结果分析 | 第87-90页 |
·多遇地震、中震弹性、中震屈服SATWE算例结果对照 | 第87-89页 |
·结果分析 | 第89-90页 |
·设计建议及结论 | 第90-92页 |
结论与展望 | 第92-94页 |
结论 | 第92-93页 |
展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
作者简介 | 第96页 |